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1、doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2018.06.010离子液体中电沉积稀土金属的研究现状苗睿瑛,张小伟,李雅翀,朱琼,杨宏博,杨秉政(北京有色金属研究总院稀土材料国家工程研究中心,有研稀土新材料股份有限公司,北京100088)摘要:稀土金属传统制备方法为金属热还原和高温熔盐电解。由于离子液体的出现及迅猛发展,稀土金属的低温电沉积成为可能。回顾了近几十年来国内外在离子液体中电沉积稀土金属用于乏燃料处理、废旧稀土产品中有价金属回收以及功能材料研发三大领域的研究成果以及相关进展,并指出了未来的主要发展趋势和方向。关键词:离子液体;
2、电沉积;稀土金属中图分类号:TF845文献标志码:A文章编号:1007-7545(2018)06-0000-00ResearchStatusofElectrodepositionofRareEarthMetalsinIonicLiquidsMIAORui-ying,ZHANGXiao-wei,LIYa-chong,ZHUQiong,YANGHong-bo,YANGBing-zheng(NationalEngineeringCenterforRareEarthMaterials,GeneralResearchInstituteforNon-Ferrou
3、sMetals,Beijing100088,China,GriremAdvancedMaterialsCo.,Ltd.,Beijing,100088,China;3AsianMetal,Beijing,100022,China)Abstracts:Traditionalpreparationmethodsofrareearthmetalsincludemetallothermicreductionandhightemperaturemoltensaltelectrolysis.Electrodepositionofrareearthmetalsbec
4、omespossiblebasedontheemergenceandrapiddevelopmentofionicliquids.Researchresultsandprogressesinelectrodepositionofrareearthmetalsinionicliquidathomeandabroadinrecentdecadesconcerningtreatmentofspentfuel,recyclingofvaluablemetalsinwastedrareearthproducts,andresearchoffunctionalm
5、aterialsarereviewedandmainresearchdevelopmentanddirectioninthefutureareproposed.Keywords:ionicliquids;electrodeposition;rareearth稀土元素因其独特的4f亚层结构而具备丰富独特的磁、光、电性能[1],由于其异常的活泼性,且其氧化还原电位(RE→RE3++3e)很负(由镧的-2.52V至镥的-2.25V),因此在水溶液体系中稀土离子在电极上无法直接被还原为稀土金属[2-3],故稀土金属及合金的电解通常都是在熔盐体系中进行的[3-
6、5]。稀土熔盐电解是从19世纪下半叶[6-7]发展起来的。作为火法冶金的分支,同时作为当今生产稀土金属最重要的和最主要的生产工艺,存在着能耗偏高、污染物排放大等缺点。也可以选择有机体系(如N,N-二甲基甲酰胺、二甲亚砜)电沉积制备稀土金属[2,8-12],但有机溶剂存在电化学窗口相对较窄、电导率偏低、挥发性强、易燃等缺点,从而限制了其应用。随着能源的日益紧张和环保问题的日益凸显,如何在获得高质量稀土金属的同时最大限度地减少对环境的污染并节约能源,成为人们关注的焦点。近二十年来,离子液体的飞速发展为稀土金属的高效节能制备提供了新的思路。离子液体最初的定
7、义是全部由离子组成的离子化合物。随着离子液体的迅猛发展以及人们对其了解的深入,离子液体的概念得到了扩展。自2003年ABBOTT等[12]发现氯化胆碱/尿素体系在摩尔比为1︰2时呈现出与离子液体相似的性质以来,深/低共熔溶剂作为一种高效低温溶剂也加入了离子液体的行列,离子液体的队伍进一步壮大。至此,离子液体的概念扩展为完全由阴阳离子组成的低温下呈现液态的物质(包括混合物)。离子液体除了具有低熔点外,还兼具稳定性好、溶解能力强、高电导率、不可燃、不挥发、可定制等高温熔盐与有机溶剂无法比拟的优越性。本文按照应用领域分类,主要综述了近年来国内外在离子液体中
8、电沉积稀土金属的研究成果及相关进展情况。按照应用领域可以分为三大块,其一是用于乏燃料的处理,其中乏燃料处理方