System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种疏水型低共熔溶剂的制备方法以及萃取回收酸性介质中的Au(Ⅲ)的方法技术_技高网

一种疏水型低共熔溶剂的制备方法以及萃取回收酸性介质中的Au(Ⅲ)的方法技术

技术编号:41180720 阅读:10 留言:0更新日期:2024-05-07 22:15
本发明专利技术提供了一种疏水型低共熔溶剂的制备方法以及萃取回收酸性介质中的Au(Ⅲ)的方法,具体包括如下步骤:步骤一、将辛基三甲基氯化铵和3‑甲基‑4‑异丙基苯酚/香芹酚/薄荷醇按照一定比例投入反应器内;步骤二、将反应器进行水浴加热,直至反应器内形成无色透明均一的液体,即得到DES;步骤a、取一定量的权利要求1中的制备方法制备的DES放入离心管内;步骤b、将一定量的含Au(Ⅲ)的水溶液也放入到所述离心管中;步骤c、将离心管内放入磁子,并将磁子以一定的转速旋转1h;步骤d、待水溶液由金黄色变为无色透明,DES由无色透明变为金黄色,即萃取完成。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及废水处理领域,尤其涉及一种疏水型低共熔溶剂的制备方法以及萃取回收酸性介质中的au(ⅲ)的方法。


技术介绍

1、贵金属包括金、钯、铂、铑、钌等,在化学催化、高技术制造、商业贸易等领域有着广泛的应用。尽管贵金属价格高昂,但由于具有独特的物理和化学性能使得贵金属的需求量急剧增加。例如,铂、钯等关键元素是汽车尾气催化剂的主要成分,以及化工和石油工业中的催化剂;以铑和铱为基础的各种合金具有优异的热、机械、电稳定性;钌是制造电子芯片和触点的关键元素;金纳米颗粒是光学传感、生物成像和治疗的多功能材料。由于贵金属在自然界中的含量很低(约为5mg/t),并且在金属矿石开采过程中面临着越来越多的问题(例如,成本高、污染大、耗能高等),这也使得成熟的湿法冶金工艺难以满足绿色生产所需。而与此相对的是,像废旧的铜电路板、失效的汽车尾气催化剂以及淘汰的航空材料等二次资源中具有较大地贵金属丰度,被视为较为理想的贵金属的来源。针对从二次资源中开发一系列的贵金属绿色回收工艺对于缓解贵金属资源短缺问题具有较大的现实意义。一些贵金属是以离子的形式存在于水溶液当中,如au(ⅲ)、pd(ⅱ)、pt(ⅳ)等。目前,从水溶液中分离贵金属离子的方法有化学沉淀法、离子交换法、电沉积法等。虽然上述方法对有很好的回收效果,但大量消耗有机溶剂和电源,会严重破坏环境。基于离子液体的液液萃取(lle)逐渐成为更有效的回收方法。然而,ils的一些缺点阻碍了它在lle领域的进一步发展。例如,复杂的合成和纯化过程导致了il的高成本。此外,功能性il的某些阴离子通常含有氟,这使得il具有一定的生物毒性,导致这类萃取体系不能满足绿色化学的发展要求,也难以扩大化生产。

2、低共熔溶剂(des)自2003年首次被提出以来就被认为是ils的替代品。des由氢键供体(hbd)和氢键受体(hba)组成,两者的熔点比单个组分的熔点低。des因其独特的理化性质可调、制备工艺简单、生物相容性好、成本低等特点而被视为新一代绿色溶剂。


技术实现思路

1、本专利技术的主要目的在于提供一种疏水型低共熔溶剂的制备方法以及萃取回收酸性介质中的au(ⅲ)的方法,萃取效率高,环保无毒。

2、为达到以上目的,本专利技术采用的技术方案为:一种疏水型低共熔溶剂的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

3、步骤一、将辛基三甲基氯化铵和3-甲基-4-异丙基苯酚/香芹酚/薄荷醇按照一定比例投入反应器内;

4、步骤二、将反应器进行水浴加热,直至反应器内形成无色透明均一的液体,即得到des;

5、des的化学式为:

6、

7、其中,辛基三甲基氯化铵与3-甲基-4-异丙基苯酚/香芹酚/薄荷醇之间的虚线表示氢键。

8、本专利技术还提供了一种萃取回收酸性介质中的au(ⅲ)的方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

9、步骤a、取一定量的上述des放入离心管内;

10、步骤b、将一定量的含au(ⅲ)的水溶液也放入到所述离心管中;

11、步骤c、将离心管内放入磁子,并将磁子以一定的转速旋转1h;

12、步骤d、待水溶液由金黄色变为无色透明,des由无色透明变为金黄色,即萃取完成;

13、步骤e、萃取完成后,将得到的溶液利用离心机进行离心,分离水油两相;

14、步骤f、取出油相,即实现了au(ⅲ)的回收;

15、在执行步骤c时,des与au(ⅲ)发生以下反应:

16、c10h9oh…clnc11h26+h++aucl4-=[c10h9oh2+][aucl4-]+c11h26cln。

17、优选地,还包括收集步骤e中的水相,利用icp-oes测试水溶液中剩余au(ⅲ)浓度,萃取效率e按照下式计算:

18、

19、cin-初始水相金属离子浓度,cfin-萃后水相金属离子浓度。

20、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:

21、本专利技术的对au(ⅲ)的萃取回收方法能够在短时间内完成,萃取速度很快,并均能达到98%以上,制备des所用的原料,环保无毒,成本低廉。

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【技术保护点】

1.一种疏水型低共熔溶剂的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

2.一种萃取回收酸性介质中的Au(Ⅲ)的方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括收集步骤e中的水相,利用ICP-OES测试水溶液中剩余Au(Ⅲ)浓度,萃取效率E按照下式计算:

【技术特征摘要】

1.一种疏水型低共熔溶剂的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

2.一种萃取回收酸性介质中的au(ⅲ)的方法,其特征在于,具体包括如下步骤:...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱振业张启瑞张嘉恒
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学深圳哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院
类型:发明
国别省市:

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