Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Экстракция никеля, цинка и кобальта в системах с бис (2, 4, 4-триметилпентил) дитиофосфиновой кислотой из сульфатных растворов переработки окисленных никелевых руд

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В настоящее время наиболее эффективным процессом коллективной экстракции цинка, кобальта и никеля из растворов выщелачивания ОНР является процесс вого, в котором в качестве экстрагента применяется бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновая кислота (торговое название Цианекс 301). Тем не менее, процесс Горо имеет ряд существенных недостатков, в частности, необходимость проведения экстракции… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
    • 1. 1. Характеристика технологических схем переработки окисленных никелевых руд (ОНР)
    • 1. 2. Экстракция металлов в системах с фосфордитиокислотами
    • 1. 3. Физико-химические свойства бис (2,4,4-триметилпентил)-дитиофосфиновой кислоты (Цианекс 301)
    • 1. 4. Экстракция никеля, цинка и кобальта в системах с бис (2,4,4- 30 триметилпентил) дитиофосфиновой кислотой
  • ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТ
    • 2. 1. Исходные вещества
    • 2. 2. Методика эксперимента
      • 2. 2. 1. Методика проведения ИК-спектроскопических исследований
      • 2. 2. 2. Проведение экстракционного эксперимента
  • ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ БИС (2,4,4-ТРИМЕТИЛ-ГОНТИЛ)ДИТИОФОСФИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ
    • 3. 1. Изучение состояния бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофос-финовой кислоты в нонане и толуоле
    • 3. 2. Изучение влияния электронодонорных добавок на состояние бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты в нонане
  • ВЫВОДЫ
  • ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ЭКСТРАКЦИИ МЕТАЛЛОВ БИС (2,4,4-ТРИМЕТИЛПЕНТИЛ)ДИТИОФОСФИНОВОЙ КИСЛОТОЙ В НОНАНЕ ИЗ СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ 60 4.1. Распределение никеля
    • 4. 2. Распределение цинка ^
    • 4. 3. Распределение кобальта
  • ВЫВОДЫ
  • ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ ЭКСТРАКЦИИ МЕТАЛЛОВ БИС (2,4,4-ТРИМЕТИЛПЕНТИЛ)ДИТИОФОСФИНОВОЙ КИСЛОТОЙ В НОНАНЕ В ПРИСУТСТВИИ ЭЛЕКТРОНОДОНОРНЫХ ДОБАВОК
    • 5. 1. Распределение никеля
    • 5. 2. Распределение цинка
    • 5. 3. Распределение кобальта
  • ВЫВОДЫ
    • 6. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И ВЫДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭКСТРАКЦИОННОМУ ИЗВЛЕЧЕНИЮ НИКЕЛЯ, ЦИНКА И КОБАЛЬТА ИЗ РАСТВОРОВ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОНР СМЕСЬЮ ЦИАНЕКС И ТРИАЛКИЛАМИНА
  • ВЫВОДЫ

Экстракция никеля, цинка и кобальта в системах с бис (2, 4, 4-триметилпентил) дитиофосфиновой кислотой из сульфатных растворов переработки окисленных никелевых руд (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы. В результате истощения богатых сульфидных месторождений, в будущем, именно окисленные никелевые руды (ОНР) (латериты), на долю которых приходится 70% мировых запасов никеля, станут основным источником первичного никеля и кобальта. При автоклавном сернокислотном выщелачивания латеритов получаются значительные объемы растворов, в которых содержание N1 и Со невелико, а примесей — высокое. Поэтому при переработке ОНР в различных вариантах используют жидкостную экстракцию для очистки растворов и концентрирования полезных компонентов. Экстракция имеет несомненные преимущества по сравнению с методами осаждения и фильтрации и широко используется в гидрометаллургии радиоактивных, редких, благородных и цветных металлов.

В настоящее время наиболее эффективным процессом коллективной экстракции цинка, кобальта и никеля из растворов выщелачивания ОНР является процесс вого, в котором в качестве экстрагента применяется бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновая кислота (торговое название Цианекс 301). Тем не менее, процесс Горо имеет ряд существенных недостатков, в частности, необходимость проведения экстракции в инертной атмосфере, трудность реэкстракции металлов (для чего используют высококонцентрированные растворы соляной кислоты), возможность окисления кобальта в органической фазе.

Очевидно, что разработка эффективных процессов с использованием новых экстракционных систем на основе бис (2,4,4-триметилпентил)-дитиофосфиновой кислоты для коллективного выделения и концентрирования никеля и кобальта из сульфатных растворов выщелачивания ОНР, лишенных вышеуказанных недостатков, является актуальной задачей.

Цель работы. Изучение основных закономерностей процесса экстракции никеля, кобальта и цинка в системах с бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислотой (HR) и разработка на основе полученных результатов принципиальной технологической схемы по экстракционному извлечению никеля, кобальта и цинка из растворов выщелачивания ОНР.

Научная новизна.

Впервые показано, что состояние бис (2,4,4триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты (HR) в нонане описывается равновесиями мономер-димер-тетрамер. Определены константы образования ассоциатов.

Установлено, что при введении донорно-активных добавок (L) в органическую фазу имеет место образование Н-комплексов между HR и L. Рассмотрено влияние типа и концентраций добавок на величину активности экстрагента. По силе взаимодействия HR и L добавки располагаются в ряду: TOA > ТОФО > ТБФ > ТИБФС > п-октанол.

Определены составы экстрагируемых соединений никеля, цинка и кобальта при экстракции индивидуальной бис (2,4,4триметилпентил)дитиофосфиновой кислотой. Установлено протекание окислительно-восстановительного процесса при экстракции кобальта HR с его окислением до Со (III) в органической фазе.

Показано, что введение донорно-активных добавок в органическую фазу при экстракции никеля, цинка и кобальта приводит к антагонистическому эффекту, что связано с падением активности экстрагента. Доказано образование смешанных комплексов никеля в смесях HR с ТОФО и TOA. Для системы HR + ТАА определены области рН катионообменной и бинарной экстракции.

Установлено, что введение ТОФО и TOA в кобальтовые экстракты бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты полностью подавляет окисление кобальта в органической фазе. Доказано, что предотвращение окисления Со в экстракте обусловлено как взаимодействием НЯ и Ь, так и СоК2 сЬс образованием смешанных комплексов, типа СоК2−2Ь. Практическая значимость.

Разработана принципиальная технологическая схема и выданы рекомендации по коллективному извлечению никеля, кобальта и цинка из растворов выщелачивания окисленных никелевых руд смесью бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты (Цианекс 301) и ТАА. Полученные результаты использованы при разработке исходных данных для ТЭР переработки Буруктальской окисленной никелевой руды. На защиту автором выносятся: результаты исследований по состоянию бис (2,4,4-триметилпентил)-дитиофосфиновой кислоты в органических растворителях в отсутствии и присутствии электронодонорных добавок;

— результаты исследований основных закономерностей процесса экстракции никеля, кобальта и цинка бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислотой в отсутствии и присутствии электронодонорных добавок;

— результаты разработки новой принципиальной технологической схемы по экстракционному извлечению никеля, кобальта и цинка из растворов выщелачивания ОНР смесью бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты (Цианекс 301) и ТАА.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

1. Изучено состояние бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты (HR) в нонане в широком диапазоне концентраций. Доказано наличие самоассоциации HR за счет водородной связи S-H. .Se образованием в растворе мономеров, димеров и тетрамеров. Рассчитаны константы образования ассоциатов. Установлено, что введение электронодонорных добавок (L) приводит к образованию межмолекулярных водородных связей между дитиофосфиновой кислотой и добавками, что приводит к падению активности экстрагента. По силе взаимодействия добавки располагаются в ряд: TOA > ТОФО > ТБФ > ТИБФС > n-октанол. В системе HR и TOA образуются Н-комплексы с переносом протона и образованием ионной пары, [TOAH+][R" ]. Рассчитаны концентрации мономеров и коэффициенты активности дитиофосфиновой кислоты в присутствии добавок.

2. Исследована химия экстракции никеля и цинка бис (2,4,4-триметил-пентил)дитиофосфиновой кислотой в нонане. Определены составы экстрагируемых соединений. Установлено, что экстрагируемый комплекс никеля отвечает составу NiR2 и имеет плоско-квадратное строение. Комплекс цинка имеет состав ZnR2.

3. Показано, что экстракция кобальта бис (2,4,4-триметилпентил)-дитиофосфиновой кислотой в нонане характеризуется быстрой реакцией с образованием комплекса CoR2 (тетраэдр), с последующим окислением Co (II) до Со (Ш) в органической фазе кислородом воздуха и образованием комплекса CoR3 (октаэдр).

4. Изучена экстракция никеля, цинка и кобальта в системах бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновая кислота — добавки. Доказано, что п-октанол и ТБФ не взаимодействуют с дитиофосфинатом никеля (NiR2), тогда как ТОФО, TOA образуют с ним смешанные комплексы. Для смесей NiR2 с TOA состав комплекса определен как [NiR2*2TOA] октаэдрического строения.

5. Показано, что введение добавок при экстракции никеля и цинка дитиофосфиновой кислотой приводит к антагонистическому эффекту. Ухудшение наблюдается в ряду: ТАА> ТОФО, ТАФО" ТБФ" октанол-1. Для системы HR + ТАА определены области рН катионообменной и бинарной экстракции.

6. Установлено, что введение ТБФ в кобальтовые экстракты бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты существенно снижает скорость окисления кобальта, тогда как ТОФО и TOA полностью его предотвращают. По степени подавления окисления кобальта добавки располагаются в следующий ряд TOA ~ ТОФО > ТБФ «октанол-1. Доказано, что предотвращение окисления Со в экстракте обусловлено как взаимодействием HR и L, так и CoR2 с L с образованием смешанных комплексов, типа CoR2−2L.

7. Разработана принципиальная технологическая схема и выданы рекомендации по коллективному извлечению Zn, Ni и Со из растворов выщелачивания ОНР и отделению их от примесей в одном экстракционном цикле смесью бис (2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты (Цианекс 301) и ТАА. Пилотные испытания показали высокую эффективность разработанной технологии: извлечение металлов из растворов во время испытаний составило, %: > 96,2 Со, > 98,2 Ni, =100 Zn. Получены концентрированные по никелю реэкстракты (>100 г/л) с высоким содержанием кобальта (> 5г/л). Полученные результаты использованы при разработке исходных данных для ТЭР переработки Буруктальской окисленной никелевой руды.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Mihaylov 1. Solvent extractants for nickel and cobalt: new opportunities in aqueous processing // JOM. — 2003. — V. 55, № 7. — P. 38−42.
  2. JI.В. Особенности развития мировой никелевой промышленности на современном этапе // Журн. «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление». 2006. — № 1. — С. 96−99.
  3. Boldt J. R. The Winning of Nickel, Its Geology, Mining and Extractive Metallurgy // Published Methues & Co Ltd. 1967. — P. 425−453.
  4. Kindred T. Cawse nickel operations process dexcription and production ramp up // Nickel/Cobalt- 6 ALTA 2000. ALTA Metallurgical Service Perth, Western Australia. 2000.
  5. Monneram G., Rian M., Berezowsky R., Raudsepp R. Murrin Murrin nickel and cobalt project: Project development overview // Nickel/Cobalt Preessure Leaching and Hydromeyallurgy Forum, ALTA Metallurgical Service. Perth, Western Australia. 1996.
  6. Taylor A., Cairns D. Technical development of the Bulong laterite treatment project // Nickel/Cobalt Preessure Leaching and Hydrometallurgy Forum, ALTA Metallurgical Service. Perth, Western Australia. 1997.
  7. Jones D., Moore R. The application of the CESL nickel process to laterites // Nickel/Cobalt 7, ALTA Metallurgical Service. Perth, Western Australia. -2001.
  8. Cheng C.Y., Houchin M. Solvent extraction process for recovering nickel and cobalt from leach solutions // Patent PCT/AU01/1 161. 2001.
  9. Cheng C.Y., Urbani M.D. Recovery of nickel and cobalt from leach solutions by direct solvent extraction // Nickel/Cobalt-8, ALTA Metallurgical Service. Perth, Western Australia. 2002.
  10. Cheng C.Y. Solvent extraction of nickel and cobalt with synergistic systems consisting of carboxylic acid and aliphatic hydroxyoxime // Hydrometallurgy.2006.-V. 84, № 1−2.-P. 109−117.
  11. Flett D., Cox M., Heels I.D. Kinetics of nickel extraction by a-hydroxyoxime/carboxylic acid mixtures // J. Inorg. Nucl. Chem. 1975. — V. 37, № 12. — P. 2533−2539.
  12. Preston J.S., Preez A.C. The solvent extraction of nickel and cobalt by mixtures of carboxylic acids and pyridinecarboxylate esters // Solvent extraction and ion exchange. 1995. — Y.13, № 3. — P. 465−494.
  13. Preston J.S., Preez A.C. Separation of nickel and calcium by solvent extraction using mixtures of carboxylic acid and alkylpyridines // Hydrometallurgy. 2000. — V. 58, № 3. — P. 239−250.
  14. И.Ю., Пашков Т. Д., Григорьева Н. А., Никифорова JI.K. Экстракция кобальта и-никеля из растворов выщелачивания окисленных никелевых руд // Цветные металлы. 2007. — № 6. С. 41−43.
  15. Tsakiridis Р.Е., Agatzini S.L. Process for the recovery of cobalt and nickel in the presence magnesium and calcium from sulphate solutions by Versatic 10 and Cyanex 272 //Minerals Engineering. 2004. — V. 17, № 4. -P. 535−543.
  16. Bourget С., Cox M., Flett D.S. Solvent extraction of cobalt, nickel and magnesium from grek laterite leach liquor // Proceedings of the ISEC 96. Australia, Melbourne. 1996. — V.2. -P. 505−510.
  17. CYANEX® Extractant. Technical Brochure, CYTEC INDUSTRIES INC.2007.
  18. Mihaylov I., Crause E., Colton D.F., Okita Y., Duterque J.-P., Perraud J.-J. The development of a novel hydrometallurgical process for nickel and cobalt recovery from Goro laterite ore // CIM Bulletin. 2000. — V. 93, № 1042.
  19. Rickelton W.A., Mihaylov I., Love В., Louie P.K., Crause E. Regeneration of dithiophosphorus acid metal exstractants // US Patent. № 5.759.512. 1998.
  20. First nickel producted at Vale Goro project in New Caledonia. 11 august 2010. At www.steelgum.com.
  21. Gote G., Bauer D. Extraction liquide-liquide du nickel (II) en milien acide //15 Congress int.miner. Cannes. 1985. — V.2. — P. 448−458.
  22. O.A. * Изучение особенностей межфазного взаимодействия диалкилдитиофосфорной кислоты и ее солей с солями меди, никеля иLкобальта // Автореферат дис.-ции канд.хим. наук. Красноярск. 1990. — С. 21.
  23. Tsakiridis Р.Е., Agatzini S.L. Simultaneous solvent extraction of cobalt and nickel in the presence of manganese and magnesium from sulfate solutions by Cyanex 301 // Hydrometallurgy. 2004. — V. 72, № 3−4. — P. 269−278.
  24. Rice N.M., Gibson R.W. Solvent Extraction with Cyanex 302 and 301 for the Upgrading of Chloride Leach Liquors from Lateritic Nickel Ores // Proceedings of the ISEC 96. Australia, Melbourne. 1996. — P. 715−721.
  25. Jakovlievic В., Bourget C., Nacciarone D. Cyanex® 301 binary extractant systems in cobalt/nickel recovery from acidic chloride solutions // Hydrometallurgy. 2004. — V 75, № 1−4. — P. 25−36.
  26. Bourget C., Jakovlievic В., Nacciarone D. CYANEX® 301 binary extractant systems in cobalt/nickel recovery from acidic sulphate solutions // Hydrometallurgy. -2005. -V. 77, № 3−4. P. 203−218.
  27. Jones D. Process for the solvent extraction of nickel and cobalt values in the presence of magnesium ions from a solution // US Patent. № 6 054 105. — 1998.
  28. Г. Л., Флейтлих И. Ю., Григорьева H.A., Никифорова Л. К. Экстракция никеля из сульфатных растворов выщелачивания окисленныхникелевых руд смесями монокарбоновых кислот и LIX 54 // Химическая технология. 2008. — Т.9, № 9. — С. 442−447.
  29. Hili C., Madic C., Baron P., Ozawa M., Tanaka Y. Trivalent minor actinides/ lanthanides separation, using organophosphinic acids // J. of Allous and Compounds. 1998. — № 271−273. — P. 159−162.
  30. Ocio A., Almela A., Elizalde M.P. Cadmium (II) extraction from phosphoric media by bis (2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphinic acid (CYANEX 301) // Solvent extraction and ion exchange. 2004. — V. 22, № 6. — P. 961−977.
  31. Takeshita K., Watanabe K., Nakano Y., Watanabe M. Extraction of Cd (II) and zinc (II) with dialkylthiophosphinic acid and nitrogen-donor ligand // Chemistry Letters. 2003. — V. 32, №. 1. — P. 96.
  32. Iberhan L., Wisniewski M. Extraction of arsenic (III) and arsenic (V) with Cyanex 925, Cyanex 301 and their mixtures // Hydrometallurgy. 2002. — V. 63, №. l.-P. 23−30.
  33. Alam M., Inoue K., Yoshizuka K., Dong Y., Zhang P. Solvent extraction of silver from chloride media with some commercial sulfur-containing extractants // Hydrometallurgy. 1997. — V. 44, №. 1−2. — P. 245−254.
  34. Kakoi T., Goto M., Nakashio F. Solvent extraction of palladium with bis (2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphinic acid and bis (2,4,4-trimethyl-pentyl)monothiophosphinic acid // Solvent Extraction and Ion Exchange — 1994. V. 12, №. 3. — P. 541−555.
  35. Gupta B., Mudhar N. Extraction and separation of germanium using Cynex 301/Cynex 923. Its recovery from transistor waste // Separation Science and Technology. 2006. — V. 41, №. 3. — P. 549−572.
  36. Rout K.C., Mishra P.K., Chakravortti V., Dash K.C. Liquid-liquid extraction of uranium (IV) by Cynex 301/alamin 308 and their mixtures with TBP/DDSO // J. of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1994. — V. 181, №. 1. — P. 310.
  37. Zhu Y., Chen J., Jiao R. Extraction of Am (III) and Eu (III) from Nitrate Solution with Purified Cyanex 301 // Solvent Extraction and Ion Exchange. — 1996.-V. 14, № 1.-P. 61−68.
  38. Gote G., Martin J.-V., Bauer D., Mottot Y. Physico-chemical properties of Cynex 301 // Proceedings of the ISEC'2002. South African Institute of Mining and Metallurgy. Johannesburg. 2002. — P. 291−298.
  39. Almela A., Elizalde M.P. Interactions of metal extractant reagents. Part VIII. Comparative aggregation equilibria of Cyanex 302 and 301 in heptan // Analitical Proceedings including Analitical Communications. 1995. — V. 32. -P. 145−147.
  40. Chen J., Jiao R., Zhu Y. urification of Cyanex 301 and property // Chinese J. Applied. Chem. 1996. — V.13, № 2. — P. 45−48.
  41. Jensen M. P, Bond A.H. Influence of aggregation on the extraction of trivalent lantanide and actinide cations by purified Cyanex 272, Cyanex 301 and Cyanex 302 // Radiochim. Acta. 2002. — V. 90, № 4. — P. 205−209.
  42. Tait B.K. Cobalt-nickel separation: the extraction of cobalt (II) and nickel (II) by Cyanex 301, Cyanex 302 and Cyanex 272 // Hydrometallurgy. 1993. — V. 32, № 3.-P. 365−372.
  43. Sole K.C., Hiskey J.B. Solvent extraction of copper by Cyanex 272, Cyanex 302 and Cyanex 301 // Hydrometallurgy. 1995. — V. 37, N.2. — P. 129−147.
  44. Jensen M.P., Chiarizia R., Urban V. Investigation of the aggregation of the neodymium complexes of dialkylphosphoric-, oxothiophosphinic, and -dithiophosphinic acids in toluene // Solvent Extraction and Ion Exchange. -2001. -V. 19,№ 5.-P. 865−884.
  45. Allen G., Colclough R.O. Hydrogen bonding of the thiol group in phosphinodithioic acids // J.Chem.Soc. 1957. — V.9. — P. 3912−3915.
  46. P.P., Липатова И. П., Вачугова Л. И., Черкасов Р. А., Хайрутдинова Ф. Х. Водородная связь в дитиокислотах пятивалентного фосфора // Известия Академии наук СССР. Серия химическая. — 1972. -V. 4.-С. 847−850.
  47. В.К., Кухтенко И. И., Дивнич Т. Ф. Исследование самоассоциации дитиокислот фосфора методом ЯМР // Теоретическая и экспериментальная химия. 1975. — Том 11, вып. 2. — С. 242−248.
  48. А.И. Экстракционные равновесия в системах с монофункциональными органическими кислотами и их солям // Диссертация. докт. хим. наук. Красноярск. 1983. — С. 409.
  49. Kamila S., Chakravottry V. Dipole-dipole and dipole-induced-dipole interaction the binary mixtures of phosphinic acid with some diluents at 303.15 К // International Journal of Applied Science and Engineering. 2009. — V. 7, N.l.-P. 11−23.
  50. И.В., Банковский Ю. Б. Водородная связь в серусодержащих соединениях// Успехи химии. 1973. — Т. XLII, вып.1. — С. 39−64.
  51. В.К. Слабые водородные связи // Успехи химии. 1977. — Том XLVI, вып. 4. — С. 602−638.
  52. R.Perraud J.-J., Colton D.F., Duterque J.P., Okita Y. The Hydrogen free regeneration of dithiophosporus metal extractants // US Patent. 2000. — №. 6.022.991.
  53. Gupta В., Deep A., Singh V., Tandon S.N. Recovery of cobalt, nickel and copper from sea nodules by their extraction with alkylphosphines // Hydrometallurgy. -2003. V. 70, № 1−3. — P. 121−129.
  54. Sole К., Hislcei В. Solvent extraction characteristics of tiosubstituted organophosphinic acid extractants // Hydrometallurgy. 1992. — V. 30, № 1−3. -P. 345−365.
  55. Gajda В., Apostoluk W. Equilibria of cobalt (II) and nickel (II) extraction from sulphate solutions with Cyanex 301 // Are Separation Acta. 2002. № 1. -P. 55−60.
  56. Van de Voorde I., Pinoy L., Courtijn E., Verpoort F. Eguilibrium studies of nickel (II), copper (II), and cobalt (II) extraction with Aloxime 800, D2EHPA, and Cyanex reagents // Solvent Extraction and Ion Exchange. — 2006. — V. 24, № 6. -P. 893−914.
  57. JI.M., Кузнецова Л. М., Холькин А. И. Экстракция никеля ди-2-этилгексилдитиофосфорной кислотой из хлоридных сред // Известия Сиб. отд. АН СССР. Серия хим. наук. 1972. — Вып. 6. — С. 126−128.
  58. Л.М., Гиндин Л. М., Холькин А. И. Экстракция никеля ди-2-этилгексилдитиофосфорной кислотой // Известия Сиб. отд. АН СССР. Серия хим. наук. 1973. — Вып. 1. — С. 42−46.
  59. Tait B.K.The extraction of some base metal ions by Cyanex 301, Cyanex302 and their binary extractant mixtures with Aliquat 336 // Solvent extraction and ion exchange. 1992. — V. 10, № 5. — P. 799−809.
  60. А.И., Гиндин Л. М., Новоселов Р. И. Способ разделения никеля и кобальта. 1977. А.с. СССР № 699 806, С 22 В 23/04.
  61. А.И., Гиндин Л. М., Новоселов Р. И. Очистка кобальтовых растворов от никеля экстракцией диалкилдитиофосфорной кислотой // VI Всесоюзная конференция по химии экстракции. Тез. докл. Кемерово. -1981.-Ч.П.- С. 197.
  62. А.И., Чернобров А. С., Гиндин JI.M. Синергетическая экстракция никеля смесью ди(2-этилгексил)дитиофосфорной кислоты и дигептилдитиоэтана // V Всесоюзная конференция по химии экстракции. Тез. докл. Новосибирск. 1978. — С. 194.
  63. Sabot J.-L., Bauer D. Liquid liquid extraction of nickel (II) by dialkylphosphorodithioic acidics // J. Inorg. Nuclear Chemistry. — 1978. — V.40. -P. 1129−1134.
  64. Rickelton W.A., Boyle R. J! The selective recovery of zinc with new thiophosphinic acids // Solvent Extraction and Ion Exchange. — 1990. Y.8, № 6. — P. 783−797.
  65. Park Y.J., Fraj D.J. Separation of zinc and nickel ions in strong acid through liquid-liquid extraction // J. of Hasardous Materials. 2009: — V. 163, № 1. — P. 259−265.
  66. Т.И., Белова B.B., Бренно Ю. Ю., Жидков JI.JI., Холькин А. И. Экстракция металлов из хлоридных и нитратных растворов бинарными экстрагентами на основе Цианекс 301 // Химическая технология. 2006. -№ 3. — С. 32−36.
  67. А.И., Кузьмин В. И. Бинарная экстракция // Химия экстракции. Издательство «Наука», Сибирское отделение. Новосибирск. — 1984. — С. 256.
  68. Ocana N., Alguacil F.J. Cobalt-manganese separation: The extraction of cobalt (II) from manganese sulphate solutions by Cyanex 301 // J. of Chemical Technology and Biotechnology. 1999. — V.73, № 3. — P. 211−216.
  69. Menoyo В., Elizalde M.P. Extraction of cobalt (II) by Cyanex // Solvent Extraction and Ion Exchange. 1997. — V.15, № 4. — P. 563−576.
  70. Gote G., Bauer D. Solvent extraction of cobalt (II) by di (2-ethilhexyl)-dithiophosphate adduct with oxygen donor ligands // J. Inorg. Nuclear Chemistry. 1979. — V. 41, № 5. — P.767−774.
  71. В.И., Клямкина Т. Ф., Кузьмина B.H. Влияние электронодонорных добавок на окисление кобальта (II) в экстракционных системах с ди (2-этилгексил)дитиофосфорной кислотой // Журнал прикладной химии. 1999. — Т.2, № 6. — С. 932−935.
  72. А.И., Белова В. В., Вошкин А. А. Бинарные экстрагенты на основе диалкилдитиофосфорных кислот в гидрометаллургии // Химическая технология. 2005. — № 8. С. 34−41.
  73. Burg С., Knowles A. Technical in Visible and Ultraviolet Spectrometry // Standarts in Absorption Spectrometry. Chapman and Hall Ltd. London. -1981. -Vol. 1.
  74. Л.В., Пентин Ю. А. Физические методы исследования в химии. Структурные методы и оптическая спектроскопия // Издательство «Высшая школа». Москва. 1987. — С. 367.
  75. Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений // Под редакцией Ю. Ю. Лурье. М.-Л.: Химия.- 1965.-С. 988.
  76. Н.С., Горюнова H.H., Еременко С. Н. Аналитическая химия бария. Аналитическая химия элементов. М.: Наука. 1977. — С. 53.
  77. И., Дефэй Р. Химическая термодинамика // Издательство «Наука». Сибирское отделение. Новосибирск. 1966. — С. 511.
  78. E.C., Попов B.M., Михайлов B.A. ИК-спектры и строение Н-комплексов ди-2-этилгексилфосфорной кислоты с сильной водородной связью и переносом протона // Журнал прикладной спектроскопии. -1984. Т. 40, № 2. — С. 235−238.
  79. В.Г., Дроздова М. К. Корреляционные зависимости и сольватирующие свойства разбавителей при экстракции азотной кислотыорганическими оксидами // Известия Сибирского отделения Академии Наук СССР. Серия химических наук. 1985. — № 5. — С. 11−18.
  80. Pashkov G.L., Grigorieva N.A., Fleitlikh I.Yu., Nikiforova L.K.,
  81. Pleshkov M.A. Nickel extraction from sulfate solutions in systems using Cyanex 301 // Proceedings of Second Inernational Congress «Non-Ferrous Metals -2010». Part III: Non-Ferrous and Rare Metals Production. 2010. — P. 121−126.
  82. Pashkov G.L., Nikiforova L.K., Fleitlikh I.Yu., Grigorieva N.A., Pavlenko N.I. Zinc extraction from sulfate media with Cyanex 301 dissolved in nonane // Тезисы Международного симпозиума по сорбции и экстракции. Владивосток. 2008. — С. 41−42.
  83. Р., Стоке Р. Растворы электролитов // М.: Издательство ИЛ. 1963.-С. 647.
  84. Л. Новые данные по ИК-спектрам сложных молекул // М.: Мир.- 1964. С. 590.
  85. Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия.
  86. Часть 2 // М.: Мир. 1969. — С. 496.
  87. ГЛ., Флейтлих И. Ю., Григорьева Н. А., Никифорова Л. К., Шнеерсон Я. М., Плешков М. А. Способ коллективного извлечения никеля и кобальта из сульфатных растворов, содержащих кальций, магний и марганец. Патент RU 23 590 48 С1 от 29.19 2007.
Заполнить форму текущей работой