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《稀土的溶剂萃取(化学卷)》系统论述与稀土萃取有关的化学及化工问题。
内容分绪论,稀土元素化学,稀土萃取化学,稀土萃取剂,萃取剂的化学结构与性能,串级萃取理论和萃取设备共七章。前五章讨论与稀土萃取有关的基础化学,介绍常用稀土萃取剂的性能和萃取机理及如何筛选开发新的性能优良的稀土萃取剂;第六章介绍最优化串级萃取工艺参数的计算方法,第七章简单介绍各种萃取设备和有关的设计计算。
《稀土的溶剂萃取》所述原理也适用于其他稀有金属及有色金属的萃取分离,故可供稀土、稀有及有色金属冶炼的生产、科研和设计单位的专业人员参考,也可作为高等院校无机化学,萃取化学,稀土化学,稀有金属化学与工艺及湿法冶金专业的补充教材。
第一章 绪论
第一节 稀土元素及其分布
第二节 稀土元素的特性和用途
第三节 稀土元素的分离
第二章 稀土元素化学
第一节 稀土元素的电子层结构与价态
1.稀土元素的电子层结构
2.稀土元素的价态
第二节 稀土元素及其化合物的性质
1.镧系收缩
2.稀土金属原子半径
3.镧系收缩和稀土分组的关系
4.稀土元素的化学通性
5.稀土离子的电子能级
6.稀土的吸收光谱及其应用
第三节 稀土络合物化学概述
1.镧系元素络合物与过渡金属络合物的比轸
2.稀土元素的配位数
3.配位数的测定
第四节 稀土的无机配位体络合物
1.稀土离子的水合作用
2.稀土离子的水解
3.稀土的卤素络合物
4.稀土离子与含氧酸根络合物
5.稀土与其他无机配位体络合物
6.小结
第五节 稀土的含氧有机配位体络合物
1.含C-0键的配位体
2.含N-0键的配位体
3.含P-0键的配位体
4.含A-0键的配位体
5.含S-0键的配位体
6.含Se-0键的配位体
第六节 稀土的氨羧络合物
1.稀土离子与各种氨羧试剂间络合物的形成
2.稀土氨羧络合物的稳定性
第七节 稀土的其他有机配位体络合物
1.稀土与含氮配位体的络合物
2.稀土与含硫配位体的络合物
第八节 稀土的多元络合物
1.稀土的混合配位体络合物
2.双核或多核络合物
参考文献
第三章 稀土萃取化学
第一节 引言
1.萃取化学发展简史
2.萃取化学中的一些名词和符号
第二节 萃取体系分类法
1.简单分子萃取体系
2.中性络合萃取体系
3.酸性络合萃取体系或螯合萃取体系
4.离子缔合萃取体系
5.协同萃取体系
6.高温萃取体系
7.混合或过渡萃取机理
第三节 分配定律和萃取平衡
1.分配定律和分配常数
2.V与萃取自由能△F
3.络合物的分级平衡理论
4.分配比D和分配常数以的关系
5.复杂的无机物萃取体系的平衡
第四节 溶解度规律和溶剂分类
1.相似性原理
2.溶剂的分类
3.各类溶剂的互溶性规律
第五节 影响萃取率的各种因素
1.空腔作用EAQ-AQ和冒Bs-s
2.离子水化作用
3.亲水基团作用
4.螯合作用
5.中性溶剂络合作用
6.协萃作用
7.抑萃络合作用
8.助萃络合作用.
9.金属离子的水解聚合作用
10.盐析作用
11.溶剂氢键作用(M-S作用)
12.离子缔合作用
第六节 酸性络合萃取
1.概述
2.基本反应
3.影响分配比和分离系数的各种因素
4.酸性磷萃取剂
5.羧酸类萃取剂
第七节 酸性络合萃取体系中微乳状液的形成
1.概述
2.环烷酸萃取体系
3.酸性磷萃取体系
第八节 离子缔合萃取
1.硝酸甲基三烷基铵萃取钕的机理
2.硝酸甲基三烷基铵一DTPA络合交换萃取分离镨钕
3.N263一硝酸盐体系萃取分离钇和轻稀土
4.N263一硫氰酸体系萃取分离钇和重稀土
5.季铵盐萃取剂中微乳状液的形成
第九节 中性络合萃取
1.中性磷氧萃取剂的基本反应
2.影响分配比和分离系数的各种因素
第十节 协同萃取体系
参考文献
第四章 稀土萃取剂
第一节 稀土萃取剂的化学问题
第二节 萃取帮的合成
1.磷酸三丁酯(TBP)
2.甲基膦酸二异戊酯(DAMF)
3.甲基膦酸二仲辛酯(P350)
4.异丙基膦酸二异辛酯(P277)
5.丁基膦酸.二丁酯(DBBP)
6.二丁基膦酸丁酯(BDBP)
7.氧化三辛基膦(TOPO)
8.甲基异丁基酮(MIBK,Hexonc)
9.N,N-二仲辛基乙酰胺(N503)
10.19-支链伯醇(A1416)
11.磷酸二异辛酯(P204)
12.磷酸二仲辛酯(P215)
13.磷酸单月桂酯(P501)
14.磷酸单烷基酯(P538)
15.异辛基膦酸单异辛酯(P507)
16.二异辛基膦酸(P277)
17.叔碳酸(c547)
18.噻吩甲酰三氟丙酮(TTA.)
19.5,8-二乙基-7-羟基十二烷酮肟(N509)
20.2-羟基-5-辛基二苯甲酮肟(N510)
……
第五章 萃取剂的化学结构与性能
第六章 串级萃取理论
第七章 萃取设备和计算
参考文献
出版社: 科学出版社; 第1版 (1987年9月1日)
丛书名: 中国科学技术经典文库·北京大学百年化学经典
平装: 521页
正文语种: 简体中文
开本: 16
ISBN: 9787030273451, 7030273451
条形码: 9787030273451
稀土是关系到世界和平与国家安全的战略性金属。因为具有优良的光电磁等物理特性,所以能与其他材料组成性能不同的新型材料,其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。比如,大幅度提高用于制造坦克、飞机...
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稀土被人们称为新材料的“宝库”,是各国科学家,尤其是材料专家最关注的一组元素,被美国、日本等国家有关部门列为发展高技术产业的关键元素。有人认为,随着稀土元素的开发,将会引发一场新的技术革命。 &nbs...
溶剂萃取电积铜的发展 (2)
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溶剂萃取电积铜的发展
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根据钢的不同处理目的,稀土钢添加剂有单一稀土金属、混合稀土金属、含稀土的二元或多元铁合金、稀土化合物或含稀土化合物的混合物等。根据稀土处理钢的方法和手段的不同,稀土添加剂形状可以是块状、锭状、丝状、棒状、粉状或充填含稀土粉料的包芯线等多种形式。
稀土工业始于 19世纪 80年代。当时需要从独居石(钍和稀土矿物)中提取制汽灯纱罩用的钍,而稀土则是无用的副产品。到20世纪初,稀土在打火石、碳弧棒、玻璃着色和抛光粉等方面陆续得到应用。同时电灯取代了汽灯,因而在处理独居石过程中,钍和稀土主副易位。第二次世界大战期间,钍因为核技术的需求而大量生产,稀土又成为处理独居石过程的副产品,但纯度不高,应用不广。到50年代,由于离子交换和溶剂萃取新技术成功地应用于稀土的分离和提纯,稀土产品纯度提高,价格下降。60年代,稀土用作石油裂化催化剂和制取荧光粉;70年代出现稀土钴永磁体,并在炼钢中添加稀土,这些都促进了稀土工业的迅速发展。中国于50年代末制得除钷以外的全部稀土金属,60年代初开始工业生产。1972年制得钷。
钕铁硼是具有高矫顽力和高磁能积的高性能的稀土材料,而且近年来对该材料的不断完善,提高了使用温度和降低了材料的成本。将钕铁硼稀土永磁材料应用于各种电机的开发上可以明显的减轻电机的质量,减小电机的外型尺寸,又可以获得高效的节能效果和提高电机的性能,再结合电力电子新技术,使得稀土永磁材料在电机中的应用可实现产品机电一体化,各种用途的新型稀土永磁电机将进入了一个崭新的发展阶段。 稀土永磁电机是钕铁硼磁体最大的应用领域,约占磁体总量的70%,计算机硬盘配套的音圈电机(vcm)占40%-50%,所以计算机产业是永磁电机的最大用户。 采用稀土永磁电机可以明显减轻电机的重量,如10kw普通发电机,重量为220kg,而稀永磁发电机为92kg。稀土永磁电机高效节能,平均节电率高达10%,某些专用电机节电率高达15%-20%,性价比高。德国西门子研制的1095kw、230rpm六极永磁同步电动机,与过去使用的直流电动机相比,体积减少60%左右,总损耗降低20%。 由于钕铁硼具有很高的性能价格比,因此成为制造高效能、体积小、重量轻的磁性功能器件的理想材料,有望对许多应用领域产生革命性的影响。除了在计算机、打印机、移动电话、家用电器、医疗器等方面的广泛应用外,汽车中的发电机、电动机和音响系统的应用已经日趋成熟,这将极大地带动钕铁硼产业的发展。