第二章 第四节 中性络合萃取 化学与化学工程 分离技术知识 .pptVIP

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第二章 第四节 中性络合萃取 化学与化学工程 分离技术知识 .ppt

第四节 中性络合萃取; 以TBP从HNO3溶液中萃取UO2(NO3)2为例 萃取反应式可表示为: UO22++2NO3-+2TBP UO2(NO3)2·2TBP(有) 萃取平衡常数Kex为: 为简便起见,水相中的溶质式中不再加注脚。; 在水相中铀酰离子以UO22+ 和UO2(NO3)+ 两种形式存在,故铀的分配比Du为: ; 中性络合萃取的通式可以表示为: Mn++nA-+qS(有) MAn·qS(有) Mn+的分配比为: ; Mn+ ——被萃取的n价阳离子; A-——与Mn+成盐的一价阴离子; S ——萃取剂分子; q ——萃取剂反应萃取剂的分子数。 若Mn+和A-在水相能形成多种络离子: MA1(n-1)+, MA2(n-2)+……. 则络合度Y的表达式为: ; (二)萃取剂的浓度 当温度和水相条件恒定时,Kex,Y和[A-]均为常数,则金属离子的萃取分配比与有机相中萃取剂浓度的q次方成正比。 但萃取剂浓度增大,分配比虽然增大,往往共存元素的萃取也会相应地增加,因而对分离的选择性不一定有利。 萃取剂浓度增大,常使两相的分层速度减慢。;(三)水相的酸度;对结果的讨论: (1)开始随水相HNO3浓度增大而上升,是因为NO3-是体系中的阴离子。 (2)如果HNO3 浓度继续增大, HNO3与萃取剂生成中性络合物HNO3·TBP。 ;(四)稀释剂 ;(五)盐析剂;分析:;1.萃取剂的结构和性质 2.萃取剂的浓度 3.水相的酸度 4.稀释剂 5.盐析剂 6.水相中的阴离子

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