1. 北京化工大学化学工程学院,北京 1000292. 中国科学院过程工程研究所湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室,北京 1001903. 中国科学院过程工程研究所绿色过程与工程重点实验室,北京 1001904. 中国科学院绿色过程制造创新研究院,北京 1001905. 中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院,北京 100083
收稿日期:
2020-11-13修回日期:
2021-01-13出版日期:
2021-11-28发布日期:
2021-11-29通讯作者:
朱兆武 zhwzhu@ipe.ac.cn作者简介:
徐振亚(1996-),男,河南省登封市人,硕士研究生,化学工程与技术专业,E-mail: 2018200201@mail.buct.edu.cn;通讯联系人,朱兆武,E-mail: zhwzhu@ipe.ac.cn;王京刚,E-mail: wangjg@mail.buct.edu.cn.基金资助:
氮杂环化合物协同萃取体系的设计以及对镍钴萃取分离铁铝的研究;非常规介质高性能钒电解液制备及电化学性能研究;动力电池全产业链固废资源化技术集成与应用Progress in boron recovery from salt lake brines by solvent extraction
Zhenya XU1,2,3, Hui SU2,3, Jian ZHANG2,3, Wensen LIU2,3,5, Zhaowu ZHU2,3,4*, Jinggang WANG1*1. College of Chemical Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China2. National Engineering Laboratory for Hydrometallurgical Cleaner Production Technology, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China3. Key Laboratory of Green Process and Engineering, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China4. Innovation Academy for Green Manufacture, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China5. College of Chemistry and Environmental Engineering, China University of Mining & Technology (Beijing), Beijing 100083, China
Received:
2020-11-13Revised:
2021-01-13Online:
2021-11-28Published:
2021-11-29摘要/Abstract
摘要: 硼资源的开发利用对现代工业的发展具有重要作用。硼镁矿作为传统的硼资源,其储量和品位逐渐降低;而盐湖卤水中含有丰富的硼,占我国总储量的30%以上,盐湖硼资源的高效开发是解决我国高度依赖进口的有效途径。采用溶剂萃取法从盐湖卤水中提硼具有选择性好、效率高、成本低等特点,应用前景广阔。溶剂萃取的关键是萃取体系的选择,因此针对不同类型的盐湖,优选萃取性能好、水溶性小的萃取体系成为当前研究的热点。针对目前萃取工艺的应用以及近期研究开发的新型萃取体系,本工作综述了不同体系萃取硼的特点,包括脂肪醇(一元脂肪醇、二元脂肪醇和混合醇)、含羟基的芳香族化合物、含羟基的胺类化合物和离子液体四类萃取体系,重点总结了各类萃取体系萃取硼的机理,并概述了萃取剂结构对萃取性能的影响规律,分析了共存离子对萃取过程的影响,探讨了新型硼萃取剂的研发方向。其中脂肪醇中的一元醇需要在高酸度、强盐析下实现对硼酸的高效萃取。二元醇较一元醇的萃取效率更高,但二元醇黏度大、溶损高、反萃困难,萃取剂循环性能相对较差。混合醇体系能够降低有机相的黏度和水溶性,并且具有一定的协同萃取效应,成本低,适用于工业化应用。其他体系,如含羟基的芳香类和胺类化合物在碱性条件下对硼有较好的萃取效果,但一般价格较高,工业应用较为困难。离子液体由于其不易挥发、化学稳定性好、结构可设计性等优点应用于盐湖卤水萃取提硼,同时可作稀释剂,具有一定的应用前景。分析表明,混合醇作为经济高效的萃取体系在酸性盐湖卤水提硼中更具优势,有望大规模工业化应用。
引用本文
徐振亚 苏慧 张健 刘文森 朱兆武 王京刚. 萃取法在盐湖卤水提硼中的研究进展[J]. 过程工程学报, 2021, 21(11): 1259-1268.
Zhenya XU Hui SU Jian ZHANG Wensen LIU Zhaowu ZHU Jinggang WANG. Progress in boron recovery from salt lake brines by solvent extraction[J]. The Chinese Journal of Process Engineering, 2021, 21(11): 1259-1268.
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[1] | 张豪 叶国华 陈子扬 谢禹 左琪. 典型有机磷类萃取剂在溶剂萃取中协同萃取的研究进展[J]. 过程工程学报, 2021, 21(7): 741-751. |
[2] | 李晓晖 艾仙斌 吴永明 孙小艳. Mextral V10–Mextral 973H体系脱除酸性矿山废水中重金属的研究[J]. 过程工程学报, 2021, 21(4): 488-494. |
[3] | 程衔锟 熊延杭 侯雪 田欢 田勇攀 徐亮 赵卓. 硫杂冠醚对Ag(I)和Tl(I)的萃取[J]. 过程工程学报, 2021, 21(2): 144-152. |
[4] | 张东 张健 尚广浩 苏慧 刘文森 朱云 朱兆武 齐涛. 溶剂萃取法回收不锈钢酸洗废液中再生H2SO4的研究[J]. 过程工程学报, 2020, 20(9): 1025-1034. |
[5] | 汪金良 王龙君 刘付朋. 基于硫酸减量化从钕铁硼废料中选择性转型分离稀土[J]. 过程工程学报, 2020, 20(8): 921-928. |
[6] | 刘文森 雷泽 朱兆武 齐涛. 含氮杂环化合物与有机酸协同体系在镍、钴萃取分离中的应用[J]. 过程工程学报, 2020, 20(4): 382-389. |
[7] | 罗兴国 黄卉 魏昶 李兴彬 邓志敢 李旻廷. Metral54-100萃取分离铜、镍的密度泛函研究[J]. 过程工程学报, 2020, 20(3): 308-317. |
[8] | 齐涛 王伟菁 魏广叶 朱兆武 曲景奎 王丽娜 张绘. 战略性稀有金属资源绿色高值利用技术进展[J]. 过程工程学报, 2019, 19(S1): 10-24. |
[9] | 曹宏斌 许高洁 宁朋歌 石绍渊. 酚油共萃协同解毒技术及其在煤化工高浓废水中的应用[J]. 过程工程学报, 2019, 19(S1): 81-92. |
[10] | 许海洋 孟祥展 夏大厦 惠岚峰 王慧. 功能化离子液体萃取分离甘氨酸[J]. 过程工程学报, 2019, 19(3): 544-552. |
[11] | 石瑀 李博 戴广平 周世伟 王华 魏永刚. 硼酸钙对铜渣中夹杂铜沉降效果的影响[J]. 过程工程学报, 2019, 19(3): 553-559. |
[12] | 罗兴国 魏昶 李兴彬 邓志敢 庄子宇 李存兄. HA和HNAPO萃取锌的密度泛函分析[J]. 过程工程学报, 2019, 19(1): 151-158. |
[13] | 肖丁天 笛福 卿山 肖华强. 环保性碱液强化萃取剂处理高含酚量的焦化废水[J]. 过程工程学报, 2018, 18(S1): 153-160. |
[14] | 张军平 陈嵩嵩 盛贵阳 王蕾 蒋元力 顾晓华 张香平. 甲基丙烯酸甲酯-甲醇-水共沸体系萃取分离工艺模拟[J]. 过程工程学报, 2018, 18(6): 1323-1331. |
[15] | 孙颖 宁朋歌 曹宏斌 刘文昭. 萃取法分离钒铬的竞争机制[J]. 过程工程学报, 2018, 18(5): 989-995. |
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