一、稀土生產工藝
碳酸稀土和氯化稀土
自然界中的稀土元素
隨著磷礦資源不斷利用,正轉向低品質磷礦的開發,硫酸濕法磷酸工藝成為磷化工主流方法,對硫酸濕法磷酸中的稀土進行回收已成為研究熱點。在硫酸濕法磷酸生產過程中,通過控制稀土在磷酸中的富集,再采用有機溶劑
二、稀土萃取工藝
1.硫酸溶解度
鈰組(硫酸復鹽難溶)—鑭、鈰、鐠、釹和钷;
鋱組(硫酸復鹽微溶)—釤、銪、釓、鋱、鏑和鈥;
釔組(硫酸復鹽易溶)—釔、鉺、銩、鐿、镥和鈧。
2.萃取分離
輕稀土(P204弱酸度萃取)—鑭、鈰、鐠、釹和钷;
中稀土(P204低酸度萃取)—釤、銪、釓、鋱和鏑;
重稀土(P204中酸度萃取)—鈥、釔、鉺、銩、鐿、镥和鈧。
3.萃取工藝簡介
在分離稀土元素的工藝流程中,由于17種元素的物理性質和化學性質極其相近,且稀土元素同伴生雜質元素較多,因此,其萃取流程是較為復雜的,常用的萃取工藝有三種:分步法、離子交換和溶劑萃取。
4.分步法
利用化合物在溶劑中溶解度的差別進行分離提純的方式稱為分步法。從釔(Y)到镥(Lu),所有天然存在的稀土元素間的單一分離,包括居里夫婦發現的鐳,都是用這種方法分離的。此方法操作程序較為復雜,全部稀土元素的單一分離耗費了100多年,一次分離重復操作竟達2萬次,對于化學工作者而言,其工作強度較大,過程較為復雜。因此用這樣的方法不能大量生產單一稀土。
5.離子交換
稀土元素的研究工作因分步法不能大量生產單一稀土而受到了阻礙,為了分析原子核裂變產物中含有的稀土元素,并除去鈾、釷中的稀土元素,研究成功了離子交換色層分析法(離子交換法),進而用于稀土元素的分離。離子交換法的優點是一次操作可以將多個元素加以分離。而且還能得到高純度的產品。但缺點是不能連續處理,一次操作周期長,還有樹脂的再生、交換等所耗成本高,因此,這種曾經是分離大量稀土的主要方法已從主流分離方法上退下來,而被溶劑萃取法取代。但由于離子交換色層法具有獲得高純度單一稀土產品的突出特點,當前,為制取超高純單品以及一些重稀土元素的分離,還需用離子交換色層法分離制取一稀土產。
6.溶劑萃取
利用有機溶劑從與其不相混溶的水溶液中把被萃取物提取分離出來的方法稱之為有機溶劑液-液液萃取法,簡稱溶劑萃取法,它是一種把物質從一個液相轉移到另一個液相的傳質過程。溶劑萃取法在石油化工、有機化學
三、稀土提純
1.生產原料
稀土金屬一般分為混合稀土金屬和單一稀土金屬。混合稀土金屬的組成與礦石中原有的稀土成份接近,單一金屬是各稀土分離精制的金屬。以稀土氧化物(除釤、銪、鐿及銩的氧化物
2.熔鹽電解
工業上大批量生產混合稀土金屬一般使用熔鹽電解法。電解法有氯化物電解和氧化物電解兩種方法。單一稀土金屬的制備方法因元素不同而異。釤、銪、鐿、銩因蒸氣壓高,不適于電解法制備,而使用還原蒸餾法。其它元素可用電解法或金屬熱還原法制備。
氯化物電解是生產金屬最普通的方法,特別是混合稀土金屬工藝簡單,成本便宜,投資小,但最大缺點是氯氣放出,污染環境。氧化物電解沒有有害氣體放出,但成本稍高些,一般生產價格較高的單一稀土如釹、鐠等都用氧化物電解。
3.真空還原
電解法只能制備一般工業級的稀土金屬,如要制備雜質較低,純度高的稀土金屬,一般用真空熱還原的方法來制取。這一方法可以生產所有的單一稀土金屬,但釤、銪、鐿、銩不能用這種方法。釤、銪、鐿、銩與鈣的氧化還原電位僅使氟化稀土產生部分還原。一般制備這些金屬,是利用這些金屬的高蒸汽壓和鑭金屬的低蒸氣壓的原理,將這四種稀土的氧化物與鑭金屬的碎屑混合壓塊,在真空干燥箱中進行還原,鑭比較活潑,釤、銪、鐿、銩被鑭還原成金屬后收集在冷凝上,與渣很容易分開。
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