P507 metale nieżelazne Ekstrahent ester mono-2-etyloheksylowy kwasu 2-etyloheksylofosforowego

P507 metale nieżelazne Ekstrahent ester mono-2-etyloheksylowy kwasu 2-etyloheksylofosforowego


Poprosić o wycenę


Opis

P507 metale nieżelazne Ekstrahent służy do ekstrakcji metali nieżelaznych, specyfikacja jak poniżej:

  • 2-ester mono-2-etyloheksylowy kwasu etyloheksylofosforowego (P-507)
  • ■ Nr CAS: 14802-03-0
  • ■ Wzór molekularny: (C8H17)2PO3H
  • ▪ Masa cząsteczkowa: 306.4 (według 1987 Międzynarodowa tabela mas atomowych)
  • Opis produktu: P507 metale nieżelazne Ekstrahenty są szeroko stosowane w przemyśle hydrometalurgicznym metali nieżelaznych, takie jak miedź, cynk, kobalt-nikiel, kadm, złoto Srebro, metale z grupy platynowców, pierwiastki ziem rzadkich, i inne branże.
P507 metale nieżelazne Ekstrahent
P507 metale nieżelazne Ekstrahent

2-ester mono-2-etyloheksylowy kwasu etyloheksylofosforowego (P-507)

■ Nr CAS: 14802-03-0

■ Wzór molekularny: (C8H17)2PO3H

▪ Masa cząsteczkowa: 306.4 (według 1987 Międzynarodowa tabela mas atomowych)

▪ Struktura molekularna:

Nazwa

Najwyższy stopień

Zawartość %

≥95,0

Kwas dikarboksylowy %

≤2,0

Szybkość separacji faz (sekundy)

t1≤90

Wartość kwasowa (mg KOH/g)

180-195

Gęstość (20°C) g/ml

0.940-0.960

Współczynnik załamania światła (N)

1.4480-1.4520

Lepkość μ25CPS

36±3

Temperatura zapłonu (otwarty kubek) °C

170±3

Opis produktu

P507 metale nieżelazne Ekstrahenty są w większości rozpuszczone w rozpuszczalnikach organicznych, powszechnie stosowane rozpuszczalniki organiczne obejmują sulfonowaną naftę, olej rozpuszczalnikowy nr. 260, i przyjazny dla środowiska olej rozpuszczalnikowy nr. 406. Działają także synergistycznie na ekstrahent, gdyż zawierają niewielką ilość węglowodorów aromatycznych. Rozpuszczenie w rozpuszczalnikach organicznych może poprawić zdolność ekstrakcji ekstrahenta, zwiększają rozpuszczalność chelatów metali, zmniejszyć lepkość, oraz zmniejszają lotność i rozpuszczalność w wodzie.

P507 metale nieżelazne Ekstrahenty są szeroko stosowane w przemyśle hydrometalurgicznym metali nieżelaznych, takie jak miedź, cynk, kobalt-nikiel, kadm, złoto Srebro, metale z grupy platynowców, pierwiastki ziem rzadkich, i inne branże.

Do głównych funkcji ekstrahentów należy oddzielanie głównych jonów metali od jonów metali zanieczyszczających, wzbogacając stężenie głównych jonów metali, oczyszczające jony metali, i zmianę rodzaju anionów.

P507 metale nieżelazne Ekstrahent składa się głównie z siedmiu powszechnych związków, takich jak kwas fosforowy, sole amonowe, i benzen, gdzie jony wodoru lub grupy hydroksylowe zastąpiono długołańcuchowymi grupami alkilowymi. Kiedy metale łączą się z tymi ekstrahentami, tworzą związki metaloorganiczne, które rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych. Ze względu na różnice w zdolnościach wiązania różnych metali i tych ekstrahentów, kolejność, w jakiej te ekstrahenty ekstrahują metale, jest różna, oddzielając w ten sposób te jony metali.

Głównymi czynnikami wpływającymi na kolejność ekstrakcji jonów metali jest stan wartościowości jonów metali, wielkość promienia jonów metalu, energię hydratacji jonów metali, Stabilizująca energia elektronów, i numer koordynacyjny. Do ekstraktorów, kwasowość, przeszkoda steryczna, i lipofilowość ekstrahenta mają wpływ na kolejność ekstrakcji jonów metali.

Główne etapy ekstrakcji metali nieżelaznych P507 są następujące:

  1. Dostosuj pH roztworu zasilającego. Na przykład, w hutnictwie kobaltu i niklu, pH roztworu zasilającego jest zazwyczaj dostosowywane 3.4-4.0.
  2. Przygotować ekstrahent mieszając go z rozpuszczalnikiem organicznym w określonym stosunku objętościowym. Na przykład, dla ekstrahenta P204, zwykle wytwarza się go przez zmieszanie ekstrahenta P204 z sulfonowaną naftą w stosunku objętościowym 4:1.
  3. Zmydlanie, głównie do ekstrahentów kwasowych. Polega na reakcji pomiędzy ekstrahentem i zasadą. Głównym celem jest ustabilizowanie pH roztworu nawozowego i zwiększenie zdolności ekstrakcji ekstrahenta.
  4. Ekstrahuj jony metali. W przemyśle na ogół stosuje się procesy ekstrakcji przeciwprądowej, gdzie fazy organiczna i wodna przepływają w przeciwnych kierunkach. Zwykle istnieje wiele etapów ekstrakcji, aby zapewnić skuteczność ekstrakcji.
  5. Myć się, przede wszystkim do usuwania zanieczyszczeń, wypłukiwanie do fazy wodnej zanieczyszczeń jonów metali, które mają niższą sekwencję ekstrakcji, zapewniając czystość jonów metali organicznych.
  6. Mycie wodą, zajmując się głównie kwestią porywania ekstrahenta w fazach ekstrakcji.
  7. Rozbiórka. Użyj określonego kwasu, aby usunąć metal z fazy organicznej z powrotem do fazy wodnej.

Ekstrahent P507 (Fosforan triisobutylowy) jest produktem chemicznym stosowanym przede wszystkim w ekstrakcji i oddzieleniu metali nieżelaznych i rzadkich. Poniżej znajduje się szczegółowy przegląd jego aplikacji, mechanizmy, oraz znaczenie przemysłowe w oparciu o wyniki wyszukiwania:

Kluczowe zastosowania ekstraktu p507

  • Ekstrakcja metalu:
    P507 jest szeroko zatrudniony w układy rozpuszczalnikowe oparte na kwasach chlorowodorowych oddzielić i wydobywać metale, takie jak:

    • Kobalt (Współ) I Nikiel (W) (Krytyczne dla materiałów akumulatorowych i stopów).
    • Rzadkie i szlachetne metale: Uran (U), Wolfram (W), Molibden (Mo), Wanad (V), Platyna (Pt), Złoto (Au), i miedź (Cu).
    • Odgrywa rolę w rafinacji procesów metali o dużej czystości stosowanych w półprzewodnikach i zaawansowanych technologiach.
  • Oczyszczanie ścieków:
    P507 jest wykorzystywany w złożone metody ekstrakcji Aby leczyć ścieki przemysłowe zanieczyszczone kwasami ekologicznymi, estry, i metale ciężkie, Poprawa zgodności z środowiskiem.

Mechanizm techniczny

  • Proces separacji:
    W roztworach kwasu solnego, P507 selektywnie wiąże się z docelowymi jonami metali, umożliwiając oddzielenie od mieszanych rozwiązań. Na przykład, Skutecznie odróżnia kobalt od niklu, co jest kluczowe dla produkcji materiałów baterii.
  • Dynamika ługowania:
    Chociaż nie jest to wyraźnie szczegółowe w wynikach wyszukiwania, Procesy wymywania (Jak przedstawiono w Prezentacja Powersa na temat wymywania) Często obejmują rozpuszczalniki, takie jak p507 do rozpuszczenia metali z macierzy stałych, a następnie krystalizacja lub opady o oczyszczaniu.

Wyzwania i innowacje

  • Bariery techniczne:
    Osiągnięcie wysokiej czystości w metalach, takich jak nikiel i kobalt, wymaga precyzyjnej kontroli warunków ekstrakcji, który P507 ułatwia, ale wymaga zaawansowanej optymalizacji procesu.
  • Pojawiające się zastosowania:
    Badania nad syntezą nanocząstek i zaawansowanych stopów (NP., Materiały na bazie tytanu) może rozszerzyć rolę P507 w produkcji materiałów przemysłowych nowej generacji.

Więc, Ekstrakt P507 jest integralną częścią branży metali nieżelaznych, Umożliwianie efektywnego oddzielenia krytycznych metali do zastosowań zaawansowanych technologii przy jednoczesnym wspieraniu działań związanych z naprawą środowiska. Jego zastosowanie w materiałach akumulatorowych i metalach półprzewodników podkreśla jego strategiczne znaczenie w globalnych łańcuchach dostaw.

Nasze ekstrahenty metali jak poniżej:

  1. P204 (D2EHPA lub HDEHP) Służy do pierwszego etapu usuwania zanieczyszczeń z rudy niklu laterytowego.
  2. DY319 Wysokowydajny ekstrahent niklowo-kobaltowy do recyklingu akumulatorów, może usunąć nikiel i kobalt razem z elektrolitu baterii litowej.
  3. DY272 Ekstrahent do separacji niklu i kobaltu, może usuwać kobalt z roztworu kobaltu niklu, następnie zostaw czysty nikiel.
  4. DY988N/DY973N/DY902/DY5640 odczynnik do ekstrakcji rozpuszczalnikiem miedzi.
  5. P507 ekstrahent metali nieżelaznych do miedzi, cynk, kobalt-nikiel, kadm, złoto Srebro, metale z grupy platynowców, pierwiastki ziem rzadkich i tak dalej.
  6. DY377 wydajny ekstrahent do separacji niklu i diamentów.
  7. DY366 Ekstrahent skandowy.
  8. DY316 Ekstrahent litowy.