技术详细介绍
本发明公开了一种轻稀土元素的无皂化萃取分离方法,该方法选择酸性萃取剂、碱性萃取剂和煤油组成的无皂化萃取剂(有机相)对氯化轻稀土料液进行萃取分离。在洗涤段和反萃段分别使用水作为洗涤剂和反萃剂,反萃段得到的空白有机相直接返回萃取段循环使用,反萃段的出口液可全部送入下一分离工序,也可取部分反萃段的出口液代替水作为洗涤段的洗涤液,洗涤段的出口液也可不收集,而是直接送入萃取段最后1级,与料液混合后流回萃取段。 传统的无皂化萃取方法分离稀土元素的方法,都需用稀酸对负载有机相进行洗涤和使用较高浓度的酸对负载有机相进行反萃,这使得反萃液、洗涤液和反萃后的空白有机相的酸度很高,特别是反萃液出口产品的酸度更高,不利于后续产品的处理或分离。通常需加入碱性物质对反萃液和洗涤液进行中和后才能送入后续的分离工序,因此无皂化萃取过程仍然需要消耗碱性物质;对于空白有机相,则需进行多级水洗以洗脱其中夹带的大量酸后才能循环利用。本发明以水代替稀盐酸或浓度较高的盐酸作为洗涤剂和反萃剂,使反萃后的空白有机相无需用水洗脱其中夹带的酸还可循环利用,反萃段出口液的酸度和萃取段萃余液的酸度也较低,无需中和即可进行后续的萃取分离。 本发明所述的轻稀土元素的萃取分离方法,保留了无皂化萃取分离稀土元素的优点,完全避免了萃取过程的酸碱消耗,省却了空白有机相循环利用前的洗酸操作,缩短了萃取流程,比现有的酸性磷类-碱性胺类萃取剂体系的萃取成本更低。
本发明公开了一种轻稀土元素的无皂化萃取分离方法,该方法选择酸性萃取剂、碱性萃取剂和煤油组成的无皂化萃取剂(有机相)对氯化轻稀土料液进行萃取分离。在洗涤段和反萃段分别使用水作为洗涤剂和反萃剂,反萃段得到的空白有机相直接返回萃取段循环使用,反萃段的出口液可全部送入下一分离工序,也可取部分反萃段的出口液代替水作为洗涤段的洗涤液,洗涤段的出口液也可不收集,而是直接送入萃取段最后1级,与料液混合后流回萃取段。 传统的无皂化萃取方法分离稀土元素的方法,都需用稀酸对负载有机相进行洗涤和使用较高浓度的酸对负载有机相进行反萃,这使得反萃液、洗涤液和反萃后的空白有机相的酸度很高,特别是反萃液出口产品的酸度更高,不利于后续产品的处理或分离。通常需加入碱性物质对反萃液和洗涤液进行中和后才能送入后续的分离工序,因此无皂化萃取过程仍然需要消耗碱性物质;对于空白有机相,则需进行多级水洗以洗脱其中夹带的大量酸后才能循环利用。本发明以水代替稀盐酸或浓度较高的盐酸作为洗涤剂和反萃剂,使反萃后的空白有机相无需用水洗脱其中夹带的酸还可循环利用,反萃段出口液的酸度和萃取段萃余液的酸度也较低,无需中和即可进行后续的萃取分离。 本发明所述的轻稀土元素的萃取分离方法,保留了无皂化萃取分离稀土元素的优点,完全避免了萃取过程的酸碱消耗,省却了空白有机相循环利用前的洗酸操作,缩短了萃取流程,比现有的酸性磷类-碱性胺类萃取剂体系的萃取成本更低。