稀散元素的回收与应用

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1、第#,卷第&期益阳师专学报X7C’#,TQ’&!""#年##月YQ8JT/OQ+ZKZ/T1*N/[RNJD[QOON1NT7:’!""#稀散元素的回收与应用易飞鸿#,奚长生!(#’广东工业大学化学系,广东广州(#"")";!’韶关学院化学系,广东韶关(#!""()摘要:介绍了国内外稀散元素的回收及应用关键词:稀散元素;回收;应用中图分类号:*+,-.文献标识码:/文章编号:#""#$,%&0(!""#)"&$"".-$"-!"#$#%&’#()*+,-../0%*10&+&23%*(#4#1*/#,)"

2、*%+’($,%$’(!!"#$"$%&’((#’123456745849:;<=9>?7@*;AB47C75?(#"")";!’DB3712345249:;<=9>?(#!""()-561(*%1:*B;<;A7:;9747@DA3<;G;>3C3>B7H;34E3I<73E3<;94><7E2A;E94>B9=3<>9AC;’7#)8&(,6:DA3<;G;>3C;J;A7:;974稀散金属(DG)指的是一组化学元素,通常指镓(13)、物中回收:铟(K4

3、)、锗(1;)、铊(*C)、硒(D;)、碲(*;)及铼(JA),这些元#’#’#从含镓的废液中回收素之所以称为分散元素,是因为它们在地壳中无独立的国外采用汞齐法从/C!Q.生产的循环母液中提取13’矿藏,多伴生于其它金属矿物,且含量极低,分布很广[#]汞是有毒物质,虽有钠汞齐电解、转动阴极与石墨电极代’我国的稀散元素资源丰富,按相同等的资源相比,我国的替铁电极分解13$R5等重大改进,但汞害仍然没有得到镓、铟、铊及锗的储藏量居世界第一位,除了满足国内需解决’法国于#),"年在JB7H;$F3C;4;厂实现

4、了从/C!Q.求外,还大量出口创汇[!]循环母液中萃取13工业化,但日本片岗氏于#),.年指’稀散元素都是当代高新技术的不可缺或的材料,在航天、军事、工业、医药等领域具有广出:此法有试剂消耗量大,选择性不良及试剂污染后续工泛的应用’艺等弊病’他提出用含ST!R的螯合树脂代替U;C;V$C77随着科学技术的迅速发展,稀散金属的回收与应用法从/C!Q.循环母液中提取13、K4、1;’据报道:日本同和开发也得到了迅速地发展’本文根据近十年来的研究报矿业公司于#),%年已采用8J$("从W4DQ-溶液中提取道,对

5、国内外稀散金属的回收与应用作一综合的评述’13、K4、1;,次年日本轻金属与三菱化工用此螯合树脂从拜耳溶液中回收13[!],我国采用U;C;V$C77法从拜耳液中#稀散元素的回收提取13已通过了工业试验,此外,我国发展与改进的有#’#镓的回收工艺石灰乳法和碳酸法’#,%(年法国化学家在博德朗(L79=I32E<3H,M’N’#’#’!从含锌的矿物中回收13O)用光谱法研究某地闪锌矿时,发现了两条从来没有我国所有冶锌厂原料带入的镓回收率很低,每年流见过的谱线,并将其新发现的元素命名为镓(13CC2H),失的

6、镓高达#">以上[-]’从炼锌工业中提取镓典型的有符号为13[.]’镓是一种银白色金属(熔点!)’%(P,在#)&)年意大利M7<>7$G3<5B;<3的多次中和法,我国#)%(手中即可熔化),但沸点很高,#"".P’金属镓的化学性年完成的6!NRM/萃取铟$丹宁沉锗$乙酰胺萃取13综质较为活泼,表面易形成氧化膜而稳定,受热时才和空合法,首次在我国实现了从锌渣中同时回收13、K4、1;[!]’气进一步反应’镓在地壳中稀少且分散,只能从其他矿#’#’.从硫化铜矿中回收13收稿日期:!""#$"%$!&易飞鸿

7、奚长生:稀散元素的回收与应用’,国外用通入!"#的硫酸溶液溶解含镓和锗的硫化离出微量的锗[6]*铜,经铁粉置换铜,通过$#!沉淀出%&#!’、%(!#,氯化蒸镏-*#*.从煤中回收锗沉淀制得%("#,分离%(后萃取%&,中和、净化、电解后得煤中的锗绝大部分以氧化锗的形式存在,但极为分[,]散,采用一次富集成合格的锗精矿很困难,采用二次富集))*)+的%&*法可使锗收率达到CC+,所获锗精矿的品位大于,+[-#]-*-*.从含铁的矿中回收%&*金属镓、锗由于物理性质、化学性质同铁相似,在冶-*#*,从烟气中

8、回收锗金过程中常以类质同象现象形式存在于铁和铁的化合物韶关冶炼厂火法炼锌密闭鼓风炉工艺中,有一部分中*利用%&、%(的亲铁性,经还原熔炼,可使%&、%(几乎锗挥发并富集到烟化炉的烟尘次氧化锌中,其中锗含量全部进入铁水中*采用氯盐体系对含%&、%(的铁进行电约占进厂原料锗含量的#D+*该厂采用0#’,配位剂萃取解分离,并从中提取%&和%(*电解工艺使%&—/(、%(—/(锗的工艺,完成对锗的萃取[-’]*得到有效的分离,%&的分

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