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P204和芳酰基硫脲对几种金属离子的固液萃取研究

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第一章 综 述

1.1 常见的萃取方法

1.2 Cr、Mn、Pd萃取分离研究进展

1.3. 溶剂萃取动力学研究

1.4 固液萃取

1.5 本论文的研究内容与意义

参考文献

第二章 二-(2-乙基己基)磷酸-熔融石蜡对锰的固液萃取研究

2.1 引言

2.2. 实验部分

2.3 结果与讨论

2.4. 结论

参考文献

第三章 二–(2–乙基己基)磷酸—熔融石蜡对铬的固液萃取热力学和动力学研究

3.1 引言

3.2 实验部分

3.3 结果与讨论

3.4 结论

参考文献

第四章 N-2-甲氧基苯基-N′-苯甲酰基硫脲对钯、铜、钴、镍的固液萃取分离研究

4.1 引言

4.2 实验部分

4.3 结果与讨论

4.4 结论

参考文献

致谢

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摘要

本论文研究了萃取剂P204对锰和铬的萃取行为,探讨了P204萃取分离锰和铁的可行性。合成了N-2-甲氧基苯基-N′-苯甲酰基硫脲、N-2-氯苯基-N′-苯甲酰基硫脲两种化合物,并研究了其对金属钯的萃取行为。具体内容主要有以下几个方面:
  第一章:本部分对常见的萃取方法、萃取动力学进行了概述,介绍了锰、铬、钯三种金属的萃取研究进展,以及常用的固液萃取体系,最后对固液萃取体系在化学应用中的前景进行了展望。
  第二章:本章研究了以熔融石蜡为稀释剂,二-(2-乙基己基)磷酸(P204、D2EHPA)为萃取剂对Mn2+的固液萃取行为。考察了水相酸度、萃取剂浓度、水相中Mn2+离子浓度、相比、P204的皂化率、搅拌时间等因素对Mn2+的萃取率的影响。给出了萃取方程式:Mn2++H2A2=MnA2+2H+,测定了ΔH、ΔG、ΔS萃取热力学数据。应用本萃取体系,可在pH值0.5-1.2之间对锰铁进行萃取分离。
  第三章:本章研究了以熔融石蜡为稀释剂,二–(2–乙基己基)磷酸(P204、D2EHPA)为萃取剂对Cr3+的固液萃取热力学和动力学行为。考察了水相酸度、萃取剂浓度、Cr3+离子浓度、相比、对P204皂化、搅拌时间等因素对Cr3+的萃取率的影响。测定了ΔH、ΔG、ΔS萃取热力学数据,给出了萃取方程2Cr3++3H2A2=2CrA3+6H+。通过考察各因素对Cr3+萃取速率的影响,得到萃取速率方程:R=K[P204][H+]-2[Cr3+]。应用萃取动力学原理得到了活化能Ea为10.07KJ/mol。
  第四章:合成了N-2-甲氧基苯基-N′-苯甲酰基硫脲和N-2-氯苯基-N′-苯甲酰基硫脲两种化合物,研究了它们在盐酸体系中萃取钯的行为。以熔融石蜡为稀释剂、N-2-甲氧基苯基-N′-苯甲酰基硫脲萃取剂,考察了水相酸度、萃取剂浓度、搅拌时间、相比、水相中Pd2+浓度、温度等因素对萃取率的影响,并探究了一定量萃取剂对钯的萃取容量。N-2-甲氧基苯基-N′-苯甲酰基硫脲载钯有机相可用1.5%硫脲-0.5mol/L H2SO4进行反萃取,一次反萃取率可达75%以上。绘制了萃取等温线,并用Mccabe-Thiele图解法求得钯萃取级数。当N-苯基-N′-苯甲酰基硫脲接上推电子的甲氧基后对钯的萃取能力增强,而接上拉电子集团后对钯萃取效果较差。

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