摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
引言 | 第12-26页 |
0.1 稀土概述 | 第12-17页 |
0.1.1 稀土元素简介 | 第12页 |
0.1.2 稀土的应用 | 第12-13页 |
0.1.3 稀土资源分布 | 第13-14页 |
0.1.4 稀土元素的分离方法 | 第14-17页 |
0.2 溶剂萃取法在稀土萃取分离中的应用 | 第17-24页 |
0.2.1 溶剂萃取基本原理 | 第17-20页 |
0.2.2 常用的稀土分离萃取剂 | 第20-23页 |
0.2.3 非稀土杂质Fe、Al、Si对重稀土萃取分离过程的影响 | 第23-24页 |
0.3 本论文研究目的及内容 | 第24-26页 |
0.3.1 本论文研究目的 | 第24-25页 |
0.3.2 研究内容 | 第25-26页 |
第1章 实验研究方法 | 第26-30页 |
1.1 主要试剂与仪器设备 | 第26-27页 |
1.1.1 主要试剂 | 第26-27页 |
1.1.2 仪器设备 | 第27页 |
1.2 萃取剂的制备 | 第27-29页 |
1.2.1 高纯二(2,4,4-三甲基戊基)次膦酸(L272)的合成 | 第27-28页 |
1.2.2 L272/仲辛醇复配体系的制备及其命名 | 第28-29页 |
1.3 实验方法 | 第29-30页 |
第2章 L272/仲辛醇体系的复配研究 | 第30-45页 |
2.1 L272/仲辛醇萃取剂体系物理性质研究 | 第30-34页 |
2.1.1 密度及表面张力 | 第30-31页 |
2.1.2 溶解性 | 第31页 |
2.1.3 红外光谱 | 第31-33页 |
2.1.4 核磁光谱 | 第33-34页 |
2.2 L272/仲辛醇萃取剂体系的萃取性能 | 第34-39页 |
2.2.1 pH对萃取率的影响 | 第34-37页 |
2.2.2 饱和容量 | 第37-38页 |
2.2.3 分离性能 | 第38-39页 |
2.3 萃取机理 | 第39-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 L972对重稀土萃取性能研究 | 第45-50页 |
3.1 最佳萃取条件下L972对重稀土的萃取性能 | 第45-47页 |
3.1.1 时间对萃取率的影响 | 第45-46页 |
3.1.2 相比对萃取率的影响 | 第46-47页 |
3.1.3 反萃酸浓度对反萃率的影响 | 第47页 |
3.2 最佳分离条件下L972对重稀土的萃取性能 | 第47-49页 |
3.2.1 时间对萃取率的影响 | 第48页 |
3.2.2 相比对萃取率的影响 | 第48-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 铁、铝、硅对L972萃取重稀土的影响 | 第50-66页 |
4.1 Fe对L972萃取重稀土的影响 | 第50-56页 |
4.1.1 酸度对铁萃取率的影响 | 第50-51页 |
4.1.2 反应时间对铁的萃取率的影响 | 第51-52页 |
4.1.3 反萃酸浓度对铁反萃率的影响 | 第52页 |
4.1.4 平衡酸度对铁反萃率的影响 | 第52-53页 |
4.1.5 反萃次数对铁反萃率的影响 | 第53-54页 |
4.1.6 有机相负载铁对重稀土萃取的影响 | 第54-56页 |
4.2 Al对L972萃取重稀土的影响 | 第56-61页 |
4.2.1 酸度对Al的萃取率影响 | 第56-57页 |
4.2.2 反萃酸度对铝反萃率的影响 | 第57-58页 |
4.2.3 平衡酸度对铝反萃率的影响 | 第58页 |
4.2.4 反萃次数对铁反萃率的影响 | 第58-59页 |
4.2.5 有机相负载铝对重稀土萃取量的影响 | 第59-61页 |
4.3 Si对L972萃取重稀土的影响 | 第61-65页 |
4.3.1 不同酸度条件下,L972对Si的萃取率研究 | 第61-62页 |
4.3.2 不同酸度条件下,L972对Si的反萃率研究 | 第62-63页 |
4.3.3 反萃次数对Si的反萃率研究 | 第63-64页 |
4.3.4 负载硅有机相对重稀土萃取率的影响 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 结论与展望 | 第66-67页 |
5.1 结论 | 第66页 |
5.2 展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附图 | 第72-76页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第76页 |