欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

采用非分散的萃取方式,将乳状液膜体系Span80/皂化D2EHPA/煤油/液体石蜡/盐酸通过中空纤维膜对钕进行了逆流萃取,研究了乳化剂浓度、乳状液与水相流量比、内相盐酸浓度、萃取时间等因素对萃取率的影响. 结果表明,乳状液和水相流量越小、乳状液内相盐酸浓度越大,萃取率越高,内相富集倍数越大. 将乳液循环萃取70次后,内相富集倍数达50.2,表明乳状液在中空纤维膜萃取器中对稀土有很好的萃取和富集效果. 与乳状液膜的分散萃取方式相比,非分散萃取方式的萃取速率更快,而且萃余水相澄清,液膜稳定性好,泄漏少,膜溶胀小. 同时还计算了非分散萃取过程基于水相的总传质系数实验值和理论值,当调节参数Kf(络合反应传质系数)的取值为3.5×10-9 m·s-1,水相流量大于10×10-6 m3·s-1时,实验值与理论预测值相吻合.

参考文献

[1] Prasad R;Sirkar K K .Solvent extraction with microporous and composite membranes[J].AICHE Journal,1987,33(07):1057.
[2] 戴猷元 .膜萃取过程及其进展[J].膜科学与技术,1992,12(01):1.
[3] 时钧;袁权;高从楷.膜技术手册[M].北京:化学工业出版社,2001:750.
[4] Raghuraman B;Wiencek J .Extraction with emulsion liquid membrane in a hollow-fiber contactor[J].AICHE Journal,1993,39(11):1885.
[5] Hu SYB.;Wiencek JM. .Emulsion-liquid-membrane extraction of copper using a hollow-fiber contactor[J].AIChE Journal,1998(3):570-581.
[6] 易淘;严纯华;李标国 .平板夹心型支撑液膜萃取体系中La3+的迁移行为[J].中国稀土学报,1995,13(03):197.
[7] 孙闻东;严忠;王玉洁 等.以D2EHPA为载体的中空纤维膜丝液膜提取镧[J].膜科学与技术,1994,14(04):34.
[8] 刘振芳.液膜法从离子吸附型稀土矿提取稀土[J].稀土,1988(02):3.
[9] 张瑞华;徐斌;彭小彬 .我国乳状液膜提取稀土的研究[J].膜科学与技术,1990,10(01):47.
[10] 黄万抚,王淀佐.液膜技术提取稀土的试验研究[J].膜科学与技术,1998(06):19-21,24.
[11] 孟淑兰.异丙基膦酸单(1-已基-4-乙基)辛酯上胺205-正庚烷乳状液膜分离钪(Ⅲ)、铁(Ⅲ)、镥(Ⅲ)[J].稀土,1997(06):8.
[12] 龙如成,孟平,甘培新.偶氮氯膦Ⅲ光度法测定稀土镁合金中稀土总量[J].冶金分析,2004(01):42-43,47.
[13] Winston W S Ho;Sirkar K K;张志城;崔恩典 顾忠茂.膜手册[M].北京:海洋出版社,1999:697.
[14] 戴猷元;王秀丽;汪家鼎 .膜萃取过程的传质特性[J].高校化学工程学报,1991,5(02):87.
[15] Cussler E L;王宇新;姜忠义.扩散-流体系统中的传质[M].北京:化学工业出版社,2002:144.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%