Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Экстракционное извлечение и разделение лантаноидов при переработке бедного нетрадиционного сырья

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В качестве такового экстракционного реагента исследовалась возможность применения катионообменных экстрагентов, широкое распространение среди которых нашли карбоновые кислоты. Экстракция карбоновыми кислотами не требует присутствия высаливателей, что во-первых приводит к уменьшению затрат, во-вторых, к снижению концентрации солей в сточных водах. Кроме того карбоновые кислотыодин из наиболее… Читать ещё >

Экстракционное извлечение и разделение лантаноидов при переработке бедного нетрадиционного сырья (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Г Обзор литературы
    • 1. 1. Производство редкоземельных металлов. Исходное сырье и методы переработки
      • 1. 1. 1. Производство, рынок и области использования редкоземельных металлов
      • 1. 1. 2. Прогноз развития потребления РЗМ до 2008 года
      • 1. 1. 3. Мировые запасы редкоземельного сырья
      • 1. 1. 4. Обзор минерально-сырьевой базы редкоземельных металлов
  • России
    • 1. 1. 5. Перспективы освоения новых месторождений
    • 1. 1. 6. Эвдиалитовые руды Ловозерского месторождения
    • 1. 1. 7. Структура эвдиалита
    • 1. 1. 8. Характеристика вещественного состава эвдиалитовых руд
  • Ловозерского массива
    • 1. 2. Способы переработки эвдиалитового концентрата
    • 1. 3. Жидкостная экстракция как метод извлечения и разделения редкоземельных металлов
    • 1. 3. 1. Значение жидкостной экстракции
    • 1. 3. 2. Основные понятия и сущность экстракционного разделения
    • 1. 3. 3. Экстракция как химический процесс
    • 1. 3. 4. Современное состояния проблемы экстракции аминами и солями четвертичных аммониевых оснований (ЧАО)
    • 1. 3. 5. Экстракция редкоземельных металлов (ГО) три-н-бутилфосфатом (ТБФ)
    • 1. 3. 6. Экстракция карбоновыми кислотами

Эвдиалитовые руды являются одним из наиболее перспективных источников редкоземельного сырья. В связи с тем, что они легко разлагаются кислотами, основным способом их переработки является кислотное вскрытие.

Эвдиалитовые руды являются комплексным сырьем не только на редкие земли, но и на цирконий, ниобий. Наиболее эффективным методом разделения полезных компонентов комплексного сырья на индивидуальные продукты является жидкостная экстракция.

Наиболее изученной на настоящее время является экстракция редкоземельных металлов из растворов различными фосфорорганическими соединениями, наибольшее применение среди которых, бесспорно, нашёл трибутилфосфат. Практические результаты этих исследований положены в основу промышленных способов разделения редких металлов. Однако на практике это означает, что экстракцию приходится проводить в несколько стадий (для достижения приемлемой полноты извлечения) и с использованием дорогого экстракционного реагента. Кроме того, в связи с возросшей потребностью и вовлечением в переработку бедного нетрадиционного сырья наиболее эффективными оказались сернои солянокислотная схемы переработки эвдиалитовых руд, для которых извлечение лантаноидов путем экстракции трибутилфосфатом из кислых сред невозможно. Поэтому целью настоящих исследований являлся поиск альтернативного экстракционного реагента при экстракции церия и иттрия, позволившего бы снизить материальные затраты с одной стороны, и улучшить технологические показатели данного процесса с другой стороны.

В качестве такового экстракционного реагента исследовалась возможность применения катионообменных экстрагентов, широкое распространение среди которых нашли карбоновые кислоты. Экстракция карбоновыми кислотами не требует присутствия высаливателей, что во-первых приводит к уменьшению затрат, во-вторых, к снижению концентрации солей в сточных водах. Кроме того карбоновые кислотыодин из наиболее дешевых экстрагентов (в среднем в 7 раз дешевле ТБФ и в 50 раз — аминов). Экстракция карбоновыми кислотами меньше зависит от природы аниона, может успешно проводиться в нитратных, сульфатных и хлоридных средах, имеет большие коэффициенты распределения, следовательно, ее аппаратурное оформление требует меньшего числа ступеней экстракции.

Однако, следует заметить, что в следствие низкой избирательности карбоновых кислот, разделение РЗМ недостаточно. Важно найти условия, позволяющие повысить разделение.

Актуальность темы

: Актуальность темы определяется возросшей потребностью в редкоземельном сырье, которая не обеспечивается разрабатываемыми в настоящее время на территории РФ источниками редкоземельного сырья. Необходимо вовлечение в переработку бедного нетрадиционного сырья — эвдиалитовых руд, запасы которых велики. Известные технологические схемы переработки редкоземельного сырья являются низкорентабельными, поскольку извлечение лантаноидов путем экстракции трибутилфосфатом из азотнокислых сред характеризуется низкими коэффициентами распределения и разделения. Необходима разработка нового способа производства лантаноидов с использованием альтернативного экстракционного реагента при РЗМ, позволившего бы повысить коэффициенты извлечения и разделения лантаноидов, снизить материальные затраты.

Помимо этого разделение коллективного оксида РЗМ на индивидуальные продукты позволит значительно повысить рентабельность производства РЗМ, тем более что содержание более дорогих иттриевых земель в коллективном оксиде эвдиалита составляет более 30%.

Идея работы: изучение термодинамических закономерностей экстракционных процессов позволяет оптимизировать условия извлечения и.

разделения лантаноидов и повысить эффективность гидрометаллургических процессов.

Цель работы: повышение эффективности процессов извлечения и разделения лантаноидов при гидрометаллургической переработке редкоземельного сырья на основе экстракционных способов.

Научная новизна: Разработан новый метод определения механизма и расчета констант и энергий Гиббса экстракционных равновесий на основе линеаризации уравнения закона действующих масс. Исследовано экстракционное равновесие в системах Ьп (Ж)з)з — Н2О — раствор нафтеновой кислоты в разбавителе (о-ксилоле, додекане). Получены зависимости коэффициента распределения от значения водородного показателя равновесной водной фазы и концентрации экстрагента в органической фазе. Рассчитаны константы энергии Гиббса экстракционных равновесий. Получены значения сольватных чисел лантаноидов в органической фазе. Изучено влияние природы аниона на экстракцию. Показано, что максимальный коэффициент разделения цериевых и иттриевых земель наблюдается при концентрации хлорид-иона 0,1−0,2 моль/л.

Практическая значимость: Полученные термодинамические данные и закономерности могут быть для повышения эффективности извлечения и разделения лантаноидов при переработке бедного нетрадиционного сырья, а также использованы в учебных пособиях и справочниках.

Разработан новый способ разделения церия и иттрия с коэффициентом 13. Результаты могут быть использованы в ИХТРЭМС КНЦ РАН и на Ловоозерском ГОК для оптимизации экстракционных процессов в разрабатываемой солянокислотной технологии переработки эвдиалитовых концентратов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. По эмпирическим зависимостям коэффициентов распределения катионов металлов между водной фазой и органическими растворами карбоновых кислот от рН водной фазы и концентрации кислоты в органической фазе можно рассчитать константы и энергии Гиббса экстракционных равновесий, и составы сольватных комплексов.

2. При солянокислотном вскрытии концентратов редкоземельных лантаноидов коэффициенты распределения редкоземельных металлов под действием хлорид-ионов понижаются в зависимости от свойств металла в различной степени, в результате чего повышаются коэффициенты их разделения. Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались на Всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии в металлургии, химии, обогащении и экологии», Санкт-Петербург. 26−27 октября 2004 г., на конференции молодых ученых и специалистов «Полезные ископаемые России и их освоение» Санкт-Петербургского государственного горного института (технического университета) в 2006 году, на конференции-семинаре «Асеевские чтения. Цветная металлургия» в 2006 г.

Работа выполнялась в рамках следующих Федеральных программ:

• Hill Минобразования РФ «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники», проект 207.02.01.007.

• ВНП Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы», проект 3797.

Работа была поддержана грантом Минобразования РФ ТО 2−05.13 413.

Публикации. Основные положения работы опубликованы в 5 статьях, подана заявка на патент РФ № 2 006 121 773 от 19.06.06. Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, списка использованной литературы. Работа изложена на. страницах машинописного текста, содержит .¿-Р.

ВЫВОДЫ.

1. Разработан новый способ определения констант и энергий Гиббса экстракционных равновесий путем линеаризации уравнения закона действующих масс.

2. получены зависимости коэффициента распределения церия и иттрия при экстракции раствором нафтеновой кислоты из нитратных сред от функции и функции концентрации экстрагента <�р{Сех (г) = ^[Сехгг — (3 — ?)С0Щ ], аппроксимированные уравнениями:

3. На основе зависимостей коэффициента распределения церия и иттрия при экстракции раствором нафтеновой кислоты из нитратных сред от функции рН и функции концентрации экстрагента определены сольватные числа экстрагируемых комплексов: для Се 2 и 3 в соотношении 2:1, для иттрия -3. Составы сольватов подтверждены ИКС.

4. Определены константы и энергии Гиббса процессов экстракции иттрия и церия 0,5 М раствором нафтеновой кислоты в додекане: для церия1,18±-0,3- Аех1гС? = -6,7±0,8 кДж/моль для иттрия Кезаг = 4,8±0,3- А^С = -27,3±0,4 кДж/моль.

5. Зависимость коэффициента распределения иттрия и церия имеет ¡-V-образную зависимость от содержания хлорид-иона в равновесной водной фазе, что зависит от следующих разнонаправленных факторов: л|.

• концентрации МеС1 в водной фазе;

• среднеионного коэффициента активности водной фазы;

• концентрации нафтенат-иона;

• высаливающего действия хлорида калия.

6. Разработан способ разделения иттрия и церия при экстракции нафтеновой рН: ^Н)=2рН+(3-г)1в[Сех1г-(3-г)СОГ8]-(3-г)1ё 14 ч.

1 фее = 0,35(р (рН) +1,31- 1 фее = 2,43ср (СншО + 3,14 1,03(р (рН) + 4,97- №=0,79ф (СшаА) + 3,79 кислотой. Добавка ОД-ОД моль/л хлорида калия в качестве высаливателя приводит к снижению коэффициента распределения у У в меньшей степени, чем у Се, что значительно увеличивает коэффициент их разделения.

7. С ростом полярности разбавителя при переходе от додекана к о-ксилолу, повышается коэффициент распределения.

8. Разработанные высокоэффективные способы извлечения и разделения редкоземельных металлов экстракцией с применением карбоновых кислот, которые работают как в нитратных, так и в хлоридных средах, можно рекомендовать к использованию в ИХТРЭМС КНЦ РАН и на Ловозерском ГОК при разработке технологической схемы передела эвдиалитовых концентратов.

Заключение

.

В таблице 1 сопоставлены характеристики процессов экстракции церия и иттрия 0,5 М растворами нафтеновой кислоты в додекане, чистым трибутилфосфатом (ТБФ) и 0,5 М раствором сульфата триалкилбензиламмония в о-ксилоле (ТАБАС).

Показать весь текст

Список литературы

  1. Д.В. Дробот, Т. М. Буслаева. Редкие и платиновеы металлы в XX -XXI вв. // Российский химический журнал. 2001, № 2.
  2. Т.Ю. Усова. Редкоземельные металлы (иттрий и лантаноиды).// Новое развитие минерально-сырьевой базы редких металлов. М.: ИМГРЭД991. С. 125−147.
  3. .И. Редкие металлы. Прошлое, настоящее, будущее. М.: Наука, 1978,348 с.
  4. Е.М. Савицкий, В. Ф. Терехова. Металловедение редкоземельных металлов. М.: Наука, 1975.271 с.
  5. Industrial Minerals. 2002. № 4. P. 52 61
  6. В.А. Маслобоев, В. Н. Лебедев. Редкоземельное сырье Кольского полуострова и проблемы его комплексной переработки. Апатиты. 1991. С.150
  7. .И. Редкие металлы. Состояние и перспективы. М.: Наука, 1979,348 с.
  8. B.C. Кудрин, Л. Б. Чистов. Состояние минерально-сырьевой базы редкоземельных металлов, перспективы ее развития и освоения. // Минеральные ресурсы России. М., 1998, № 6, С. 6−12.
  9. Недра России. Том 1. Полезные ископаемые. Под ред. Н. В. Межеловского. СПб-М., 2001. С. 307- 314.547 с.
  10. Rare Earth Metals. Mineral Commodity Summaries. 1988, P. 128 129.
  11. Л.В., Сахаров A.C. Петрология Ловозерскош массива. Л.: Наука. 1972 г., 296 с.
  12. С.Г.Федоров, А. И. Николаев. Химическая переработка минеральных концентратов Кольского полуострова. Апатиты. 2003.196 с.
  13. Минералы. Справочник. Т. З, ч.2, под редакцией академика Чухрева Ф. В. М., 1989.
  14. G., Mazz F., Tadini С. // Mineral petrograf. Mitt. 1971. Bd. 16. P. 105−124.
  15. В.И. очерки по структурной минералогии. М.: Недра, 1976 г., 240 с.
  16. Химическая технология редкоземельного концентрата. M. JL: Наука. 1966 г, С. 35−41
  17. М.А., Яшникова О. М., Сажина В. А., Романцева Т. И. Исследования по извлечению циркония, ниобия и РЗМ из эвдиалитового концентрата. // Известия ВУЗов. Серия цветная металлургия. 1982 г. № 1.
  18. Н.Ф., Мотов Д. Л., Бучко С. Т. Кинетика взаимодействия эвдиалита с разбавленной серной кислотой. // ЖПХ. 1982 г. Т. 55, № 8, С. 1840−1842.
  19. А.М., Чижевская C.B. и др. Оптимизациая процесса сернокислотного вскрытия эвдиалитового концентрата. // Химия и технология редких металлов: Тр. Моск. хим-технолог. института им. Д. И. Менделеева. 1986 г. Вып. 143. С 3 7
  20. В.Г., Абишев Д. И., Беюурганов Н. С. Щелочное обескремнивание сырья. Алма-Ата: Наука. 1984 г. 200 с.
  21. Е.А., Архановская А. И., Чижевская C.B., Чекмарев А. М. Автоклавное вскрытие эвдиалита серной кислотой. // Реактивы и особочистые вещества: Научные труды ИРЕ А, М. 1988 г. Вып.50, С. 91 -93.
  22. И.А., Чиркст Д. Э., Литвинова Т. Е. Распределение элементов при сернокислотной переработке эвдиалитового концентрата. // Цветные металлы. 2002. № 12. С. 38 41.
  23. В.Н., Руденко A.B. Выделение редкоземельных элементов при солянокислотном разложении эвдиалита. // Химическая технология. 2003. № 1. С. 26 29.
  24. В.М., Маслобоев В. А., Пономарев Н. Л. Редкоземельное сырье Кольского полуострова и проблемы его комплексной переработки. Апатиты, изд. КНЦ АН СССР, 1991 г. 152с
  25. В.М., Маслобоев В. А., Пономарев Н. Л. Сернокислотное разложение эвдиалитового концентрата и переработка полученныхрастворов. Химическая технология редких элементов и минерального сырья. Апатиты: АН СССР, 1986, С. 8 12.
  26. В.М., Кислых В. В., Маслобоев В. А. Вскрытие эвдиалитового концентрата азотной кислотой. Химическая технология редких элементов и минерального сырья. Апатиты: АН СССР, 1986, С. 5 7.
  27. В.И., Коллинников В. Т., Кислых В. В., Маслобоев В. А. АС № 1 312 937 (СССР). Способ вскрытия эвдиалитового концентрата от 22 января 1987 г.
  28. В.Н. Комплексная сернокислотная технология эвдиалита. Всероссийская научно-техническая конференция «Наука и образование2002» МЕХУ, 2002
  29. Захаров В Л, Воскобойников НИ., Скиба Г. С., Соловьев А. В., и др. Разработка солянокислотной технологии комплексной переработки эвдиалита. // Записки Горного института. Т. 164, С. 102−105.
  30. Редкие и рассеянные элементы. Химия и технология. Под ред. С. С. Коровина. Т. 1. М., МИСиС, 1996, с. 375.
  31. А.Н., Меерсон Г. А. Металлургия редких металлов. М.: Металлургия, 1954. с. 352.
  32. Фундаментальные проблемы Российской металлургии на пороге XXI века Т. 3. Металлургия редких и рассеянных элементов. Под ред. ДБ. Дробота. М., РАЕН, 1999, с. 391.
  33. Ю.А., Кузьмин Н. М. Концентрирование микроэлементов. М.: Химия, 1982.288 с.
  34. Л.М. Гиндин, П. И. Бобиков. Разделение металлов методом экстракции. Норильск, 1958.31 с.
  35. Ю.А. Экстракция в неорганическом анализе. М. Изд-во МГУ, 1988.82 с.
  36. Я. И. Экстракция органических соединений. // Соросовский образовательный журнал. № 1,1997. С. 40 44.
  37. Ухалович К А. Экстракция как метод разделения и концентрирования. //
  38. Соросовский образовательный журнал. № 6,1999. С. 39 -46
  39. В. В. Химия экстракционных процессов. М., Атомиздат, 1960.
  40. Gindin L. In: Solvent Extraction Chemistry. Amsterdam, North Holland Publ. Co.// 1967,. 433.
  41. В.Б., Шмидт B.C. // Радиохимия. 1961,3, С. 121.
  42. A.C. В кн. «Труды Второй международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева, 1958″. Доклады иностранных ученых. Т. 5. М., Атомиздат, 1959, С. 291.
  43. В.Б., Шмидт B.C., Ненарокомов Э. А. // Журнал неорганическая химия. 1960,5, С. 2354.
  44. Keder W. et al J. // Inorg. And Nuclear. Chem. 1961,20, P. 131.
  45. В.Б., Шмидт B.C., Межов Э. А. // Журнал неорганическая химия. 1960,5, С. 1911.
  46. B.C., Межов Э. А. // Успехи химии. 1965,34, С. 1388.
  47. McDowell W., Coleman С. Interfrace Mechanism Uranium Extraction by Amine Sulfates, presented at 146th Amer. Chem. 1963, 17, P. 296.
  48. A. M. // Экстракция. Вып. 1. M., Атомиздат. 1962, С. 3.
  49. A.C. Высаливание и количественное описание экстракционных равновесий. М., Атомиздат. 1969. С. 49−78.
  50. S., Boyd G.J. // Phys. Chem. 1963,67, P. 1238.
  51. J. J. // Inorg. And Nuclear. Chem. 1964,26, P. 1085.
  52. B.C., Шестериков B.H., Межов Э. Д. // Журнал неорганической химии» 1966,11, С. 2780.
  53. А.Н., Кузьмин В. И. Химия экстракции. Новосибирск: Наука, 1984, С. 53−67.
  54. Gran G. Determination of the equivalence point in potenthiometric titrations. // The Analyst. 1962, Vol. 77, N 920. P. 661−671.
  55. A.K., Копырин A.A., Жихарев Д. А. Экстракция нитратов лантаноидов (III) и иттрия (Ш) нафтенатом триалкилбензиламмония в толуоле. // Журнал прикладной химии. 2003. Т. 76. Вып. 1. С. 57 61.
  56. А.К., Копырин A.A., Жихарев Д. А. Взаимное влияние ионов редкоземельных металлов (П1) при экстракции из многокомпонентных растворов нафтенами триалкилбензиламмония в толуоле. // Журнал прикладной химии. 2003. Т. 76. Вып. 2. С. 220 224.
  57. Л.И., Степанов С. И, Сергиевский В.В, Фролов Ю. Г. Химия и технология органических и высокомолекулярных соединений. Труды МХТИ им. Д. И. Менделеева, М., 1987, Вып. 80, С. 20−25.
  58. ОСТ-48−209−81. Оксиды редкоземельных металлов. Правила приемки и методы анализа. Изменение № 2.1991.
  59. А. К., Ковалев C.B., Кескинов В. А., Копырин A.A. // Радиохимия. 1997, Т. 39, В. 2, С. 145- 148.
  60. J.A., Miller D.G., Speedding F.H. // J. Chem. Engen. Data. 1977, Vol. 24, N. 4, P 348−354.
  61. J.A., Speedding F.H. // J. Chem. Engen. Data. 1982, Vol. 27, N. 4, P 451−461.
  62. J.A., Speedding F.H. // J. Chem. Engen. Data. 1981, Vol. 26, N. 4, P 391−395.
  63. Pitzer K.S., Peterson T.R., Silvester L-F. // J. Solutions Chem. 1978, Vol. 7, N. 1, P. 45−46.
  64. Прикладная химическая термодинамика. Модели и расчеты. Под ред. Т. Барри. М.: Мир, 1988,281 с.
  65. А.К., Ковалев C.B., Кескинов В. А. // Радиохимия, 1997, Т. 39, В. 4, С. 349−352.
  66. Дж., Шнабель Р. Численные методы нелинейной оптимизации и решения нелинейных уравнений. Мир, 1988,440 с.
  67. Д.Э., Литвинова Т. Е. Экстракция иттрия (Ш) солями четвертичных аммониевых оснований из сульфатных растворов. // Вестник УГТУ УПИ. № 5 (20). Фундаментальные проблемы металлургии. Екатеринбург. 2003. С. 79−80.
  68. Э.Г., Пирожков C.B. Экстракция РЗЭ нитратамиал кил аммония. М.: 1976, С. 3−43.
  69. Е.Б., Розен A.M., Норина Т. М. и др. Экстракция нитратов редкоземельных металлов (Ш) смесями экстрагентов на основе три-н-бутилфосфата (ТБФ). // Радиохимия. 1977, Т. 19, № 3. С. 294.
  70. Е.Б., Розен A.M., Норина Т. М. и др. // Журнал неорганической химии. 1979, Т. 24, № 6. С. 1658.
  71. А. В., Кузнецов С. А., Макаренко М. К. и др. // Изв. вузов. Сер. хим. и хим. технология. 1978, Т. 21, Вып. 4. С. 542.
  72. А.И., Карманников В. П., Клименко М. А. и др. // Радиохимия. 1983, Т. 25, Вып. 6. С. 700.
  73. А.И., Горячева Е. Г., Аксенова A.M. и др. // Радиохимия. 1982, Т. 24, № 2, С. 207.
  74. А.К., Копырин АЛ., Пузиков Е. А., Богатов КБ. Экстракция нитратов редкоземельных металлов (Ш) смесями три-н-бутилфосфата и нитрата триалкилметиламмония из водно-солевых растворов. // Журнал неорганической химии. 1996, Т. 41, № 2, С. 347−351.
  75. Р. Аналитическое применение этилендиаминтетрауксусной кислоты. М.: Мир, 1975, 531 с.
  76. А.К., Копырин A.A., Кескинов B.JI. и др. // Радиохимия. 1992, Т. 34, Вып. 6, С. 39.
  77. А.К., Копырин A.A., Пузиков Е. А., Богатов К. Б. // Журнал прикладной химии. 1993, Т. 66, № 12, С. 2728.
  78. Дж., Шнабелъ Р. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений (пер. с англ.) М.: Мир, 1988,440 с.
  79. Д.Э., Литвинова Т. Е., Чистяков A.A., Ионова М. Ю. Термодинамическое исследование экстракции церия и иттрия трибутилфосфатом. // Ж. Прикл. Хим. 2004. Т. 77. Вып. 9. С. 1430−1434.
  80. A.M. Физическая химия экстракционных равновесий. Экстракция. Теория, применение, аппаратура. // Сб. науч. тр. М.:
  81. Госатомиздат, 1962, Вып. 1, С. 6.
  82. В.И., Пещевицкий Б. И. Исследование сложных равновесий в растворе. Новосибирск: Наука, 1978,255 с.
  83. В.И., Вахрушев А. Ю., Мамаев C.JI. Экстракция урана и тория трибутилфосфатом из фторидно-азотнокислых сред. // Радиохимия. 1999, Т. 41, № 2, С. 116−119.
  84. A.M., Волк В. И., Захаркин Б. С. и др. // Радиохимия. 1992, Т. 34, № 2, С. 41−57.
  85. Г. П., Ренард Э. В. // Радиохимия. 1980, Т. 22, № 1. С. 119 125.
  86. С.С., Кольцов Ю. И., Резник A.M. и др. // Журнал неорганической химии. 1966, Т. 11, № 1, С. 180−183.
  87. Москвин АЛ Координационная химия актиноидов. М.: Атомиздат, 1975, С. 325.
  88. А.К., Ковалев C.B., Кескинов В. А. Экстракция нитратов лантаноидов (Ш) растворами ди-(2-этилгексил) фосфата триалкилметиламмония в толуоле. // Журнал физической химии. 1995, Т. 69, № 9, С. 1653−1656.
  89. А.К., Пузиков Е. А. // Журнал прикладной химии. 1995, Т. 68, № 2, С. 236−240.
  90. А.И., Михлин Е. Б., Патрикеев Ю. Б. Редкоземельные металлы. М.: Металлургия, 1987,232 с.
  91. А.К., Копырин A.A., Пузиков Е. А. Экстракция нитратов эрбия (III), иттербия тулия и лютеция смесями дииззометилфосфоната и нитрата триалкилметиламмония из вводно-солевых растворов. // Журнал неорганической химии. 1995, Т. 40, № 8, С. 1403−1406.
  92. Peppard D.F., Mason G.W., Mailer J.L., Drisecoll WJ. Fractional extraction of the lanthanides as their di-alkyl orthophosphates. // J. Inorg. Nucl. Chem. 1957, V. 4, P. 334.
  93. Brown C.G., Sherrington L.G. Solvent extraction used in industrial separation ofrare earths. J. Chem. Technol. Biotechnol. 1979, V 29, P. 193.
  94. Perston J.S., Du Preez A.C. Solvent extraction processes for the separation of rare earths metals. // Proc. Int. Solvent Extraction Conf. ISEC-90, Japan, 1990, V, 1, P. 883.
  95. Nash K.L. A review of the basic chemistry and recent developments in trivalent f-elements separatioa Solvent Extr. Ion Exch. 1993, V. 11, P. 729.
  96. Sato T. Liquid-liquid extraction of rare earths elements from aqueous acid solutions by acid organophosphorous compounds. // Hydrometallurgy. 1989, V. 22, P. 121.
  97. Cerna M., Volanfora E., Rod V. Extraction of light rare earth elements by amines at high inorganic nitrate concentration. // Hydrometallurgy. 1992, V. 28, P. 339.
  98. Bauer D.J., Lindstrom R.E. Naphthenic Acid Solvent Extraction of Rare Earth Sulphates. // Report RI 6396. Bureau of Mines, U.S. Department of the Interior, Washington. 1964.
  99. Korpusov A.V., Danilov N.A., Krylov Yu.S., Korpusova R.D., Drygin A.I., Shvartsman V.Ya. Investigation of rare earth elements extraction with different carboxylic acids. // Proc. Int. Solvent Extr. Conf. ISEC 74, Lyon, 1974, V. II, P. 1109.
  100. Du Preez A.C., Preston J.S. The solvent extraction of rare earths metals by carboxylic acids. // Solvent Extr. Ion Exch. 1992, V. 10, P. 207.
  101. Preston J.S., Du Preez AC. The solvent extraction of europium (II) by some organophosphorous and carboxylic acids. // Solvent Extr. Ion Exch. 1991, V. 9, P. 237.
  102. Preston J.S. Solvent extraction of the trivalent lanthanides and yttrium by some 2-bromoalkanoic acids. // Solvent Extr. Ion Exch. 1994, V. 12, P. 29.
  103. Wang Y.C., Yue S.T., Li D.Q., Jin MJ., Li C.Z. Solvent extraction of scandium (HI), yttrium (ID), lanthanides (III) and divalent metal ion with sec-nonylphenoxy acetic acid. // Solvent Extr. Ion Exch. 2002, V. 20, P. 701.
  104. Zheng D., Gray N.B. Stevens G.W. Comparison of naphthenic acid, Versatic acid and D2EHPA for the separation of rare earths. // Solvent Extr. Ion Exch. 1991,1. V. 9, P. 85.
  105. Gaikwad A.G., Damodaran A.D. Solvent extraction studies of holmium with acidic extractants. // Sep. Sci. Technol. 1993, V. 28, P. 1019.
  106. Singh D.K., Singh H., Mathur J.N. Extraction of rare earths and yttrium with high molecular weight carboxylic acids. // Hydrometallurgy. 2006, V. 81, P. 174−181.
  107. Karraker G. Coordination of trivalent lathanides ions. // J. Chem. Educ. 1970, V. 47, P. 424.
  108. Воропанова JIЛ., Яковлева В. Н. // Записки Горного института. Т. 164. С. 63−65.
  109. л.А., Гетоева Е. Ю. Способ адсорбции ионов из водных растворов //В сб.: Труды СКГТУ, вып.4.-Владикавказ, 1998. С.127−133.
  110. MacPhee JA, Panaye A., Dubois J.E. Steric effect: I. A critical examination of the taft steric paiameter-Es. Definition of a revised, broader and homogeneous scale. Extension to highly congested alkyl groups. // Tetrahedron. 1978, V. 34, P. 3553.
  111. Panaye A., MacPhee J.A., Dubois J.E. Steric effect: П. Relation between topology and the steric parameter Es-topology as a tool for the correlation and prediction of steric effects. // Tetrahedron. 1980, V. 36, P. 759.
  112. Д.Э., Литвинова Т. Е., Девяткин П. Н., Жадовский ИТ. Термодинамика экстракции церия нафтеновыми кислотами. // Ж. Прикл. Хим. 2004. Т. 77. Вып. 10. С. 1630−1633.
  113. И. А., Чиркст Д. Э., Литвинова Т. Е. //ЖПХ 1996. Т. 69. № 5. С. 727 730.
  114. Д.Э., Литвинова Т. Е., Чистяков А. А., Ионова М. Ю. Термодинамическое исследование экстракции церия и иттрия трибутилфосфатом. // Ж. Прикл. Хим. 2004. Т. 77. Вып. 9. С. 1430−1434.
  115. Д.Э., Литвинова Т. Е. Экстракция иттрия (Ш) солями четвертичных аммониевых оснований из сульфатных растворов. // Вестник УГТУ УПИ. № 5 (20). Фундаментальные проблемы металлургии. Екатеринбург. 2003. С. 79−80.
  116. И.А., Чиркст Д. Э., Литвинова Т. Е. Экстракция иттрия (III) из сульфатных растворов сульфатом триалкилбензиламмония. // Цветные металлы. 2003. № 7. С. 112 -115.
  117. Термические константы веществ. / Справочник под ред. В. П. Глушко. Т. 8. М.: АНСССР. 1978.
  118. П.Н. Девяткин. H.H. Воронин. // Цветные металлы. 2003. № 10. С. 12 -16
  119. С. Б. Арсеназо Ш. М.: Атомиздат, 1966,265 с.
  120. Д.Э., Литвинова Т. Е., Чистяков A.A., Ионова М. Ю. Термодинамическое исследование экстракции церия и иттрия трибутилфосфатом. // Ж. Прикл. Хим. 2004. Т. 77. Вып. 9. С. 1430−1434.
  121. И.А., Чиркст Д. Э., Литвинова Т. Е. Экстракция иттрия (III) из сульфатных растворов сульфатом триалкилбензиламмония. // Цветные металлы. 2003. № 7. С. 112 -115.
  122. Краткий справочник физико-химических величин. / Под ред. A.A. Равделя. М: Высшая школа, 2001, С. 133
Заполнить форму текущей работой