Please wait a minute...
金属学报  1990, Vol. 26 Issue (6): 84-89    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
新混合萃取剂体系的萃取动力学和胶团化作用
于静芬;吉晨;潘小玫;熊毅钢
清华大学化学工程系;副教授;清华大学;清华大学;清华大学
EXTRACTION KINETICS, MICELLIZATION AND INTERFACIAL CHARACTERISTICS OF A NEW MIXED EXTRACTANT SYSTEM
YU Jingfen;JI Chen;PAN Xiaomei;XIONG Yigang Tsinghua University; Beijing
引用本文:

于静芬;吉晨;潘小玫;熊毅钢. 新混合萃取剂体系的萃取动力学和胶团化作用[J]. 金属学报, 1990, 26(6): 84-89.
, , , . EXTRACTION KINETICS, MICELLIZATION AND INTERFACIAL CHARACTERISTICS OF A NEW MIXED EXTRACTANT SYSTEM[J]. Acta Metall Sin, 1990, 26(6): 84-89.

全文: PDF(560 KB)  
摘要: 本文研究了协同萃取体系(D_2EHPA-H_2RPA-Al~(3+))的胶团化作用和界面特性[H_2RPA为长碳链单烷基磷酸脂,D_2EHPA为二(2—乙基己基)磷酸],以及液—液界面动力学。结果发现,混合体系中H_2RPA具有较强烈的胶团化作用和较高的界面活性,随着[D_2EHPA]的增加,其胶团化倾向和界面活性随之下降,H_2RPA和D_2EHPA具有完全相反的界面吸附行为,证实了非胶束混合萃取体系的动力学控制机制为界面化学反应控制型,得到了反应速率方程式,非胶束体系为有应用前景的混合萃取剂体系。
关键词 D_2EHPA-H_2RPA-Al~(3+)萃取体系胶团化作用界面特性Al    
Abstract:Study was made of the micellization, interfacial characteristics andextraction kinetics of a newly developed D_2 EHPA-H_2 RPA-Al~(3+) mixed system. In thesystem, more vigorous micellization and better interfacial acitivity of H_2RPA wererevealed. While it has a decreasing tendency to micellization and inter facial activitywith increase of D_2EHPA content. The adsorption behaviour of H_2RPA at the in-terface is quite contrary to that of D_2EHPA. The controlling mechanism of extra-ction kinetics for the non-micella mixed extractant system was confirmed as thetype of interfacial chemical reaction, and the equation for extraction rate was thusobtained. This non-micella extraction system of mixed extractants seems to befavourable to hydrometallurgy.
Key wordsD_2EHPA-H_2RPA-Al~(3+) extraction system    Al    micellization    interfacial kinetics
收稿日期: 1990-06-18     
基金资助:国家自然科学基金
1 于静芬,铀矿冶,1987,6(1) :28 于静芬,刘涤非,铀矿冶,1989,8(2) ;18
2 Yu Jingfen, Xiong Yigang. Proc First Int Conf on Hydrometallurgy (ICHM'88, Beijing), International Academie Pubilshers, 1988: 567
3 于静芬,待发表6
[1] 丁桦, 张宇, 蔡明晖, 唐正友. 奥氏体基Fe-Mn-Al-C轻质钢的研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1027-1041.
[2] 王宗谱, 王卫国, Rohrer Gregory S, 陈松, 洪丽华, 林燕, 冯小铮, 任帅, 周邦新. 不同温度轧制Al-Zn-Mg-Cu合金再结晶后的{111}/{111}近奇异晶界[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 947-960.
[3] 袁江淮, 王振玉, 马冠水, 周广学, 程晓英, 汪爱英. Cr2AlC涂层相结构演变对力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 961-968.
[4] 孙蓉蓉, 姚美意, 王皓瑜, 张文怀, 胡丽娟, 仇云龙, 林晓冬, 谢耀平, 杨健, 董建新, 成国光. Fe22Cr5Al3Mo-xY合金在模拟LOCA下的高温蒸汽氧化行为[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 915-925.
[5] 冯艾寒, 陈强, 王剑, 王皞, 曲寿江, 陈道伦. 低密度Ti2AlNb基合金热轧板微观组织的热稳定性[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 777-786.
[6] 吴东江, 刘德华, 张子傲, 张逸伦, 牛方勇, 马广义. 电弧增材制造2024铝合金的微观组织与力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 767-776.
[7] 王福容, 张永梅, 柏国宁, 郭庆伟, 赵宇宏. Al掺杂Mg/Mg2Sn合金界面的第一性原理计算[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 812-820.
[8] 刘满平, 薛周磊, 彭振, 陈昱林, 丁立鹏, 贾志宏. 后时效对超细晶6061铝合金微观结构与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 657-667.
[9] 王迪, 贺莉丽, 王栋, 王莉, 张思倩, 董加胜, 陈立佳, 张健. Pt-Al涂层对DD413合金高温拉伸性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(3): 424-434.
[10] 王虎, 赵琳, 彭云, 蔡啸涛, 田志凌. 激光熔化沉积TiB2 增强TiAl基合金涂层的组织及力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 226-236.
[11] 李斗, 徐长江, 李旭光, 李双明, 钟宏. La掺杂PCeyFe3CoSb12 热电材料及涂层的热电性能[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 237-247.
[12] 朱智浩, 陈志鹏, 刘田雨, 张爽, 董闯, 王清. 基于不同 α / β 团簇式比例的Ti-Al-V合金的铸态组织和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1581-1589.
[13] 张丽丽, 吉宗威, 赵九洲, 何杰, 江鸿翔. 亚共晶Al-Si合金中微量元素La变质共晶Si的关键影响因素[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1541-1546.
[14] 巩向鹏, 伍翠兰, 罗世芳, 沈若涵, 鄢俊. 自然时效对Al-2.95Cu-1.55Li-0.57Mg-0.18Zr合金160℃人工时效的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1428-1438.
[15] 李小兵, 潜坤, 舒磊, 张孟殊, 张金虎, 陈波, 刘奎. W含量对Ti-42Al-5Mn-xW合金相转变行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1401-1410.