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文档简介
2025.01.07PCT/EP2023/0669672023.06.22WO2024/008465EN2024.01.11中的低温单相与高温两相区域之间进行循环萃2步骤i)中的所述三元混合物处于相界前Ouzo区,所述前Ouzo区的特征在于包含约204.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述酸性水溶溶液的量相对于所述三元混合物的总重量为10重量34[0006]液液萃取是目前分离钽和铌最有效的方法。本领域已知的方法主要基于使用水基异丁基酮(MIBK)的其他有机化合物混合(ZhourouLu等人.“Solventextractiontechnologyfortheseparationandpurificationofindiumandtantalum:a[0011]本发明特别应用于处理天然废弃物和/或工业废弃物,这些废弃物来自富含钽和任选地铌的天然矿物的精矿,例如,独居石、氟碳铈矿、磷钇矿、烧绿石或钶钽铁矿5富含至少钽的有机相组成的两相结构,其中T2为40℃至75℃,高于所述三元混合物的临界[0018]步骤i)的所述三元混合物处于相界前Ouzo区,所述前Ouzo区的特征在于超柔性无表面活性剂微乳液,其包含以动态聚集体形式连接在一起的约20个至约300个分子的聚[0019]所述助溶剂的亲水部分[0021]本发明还涉及用于实施根据本发明的方法的设备以从酸性水溶液中萃取阴离子[0028]步骤i)中的所述三元混合物处于相界前Ouzo区,所述前Ouzo区的特征在于超柔[0029]所述助溶剂的所述亲水部分6[0033]静态光散射给出的表观平均聚集体质量是所用溶剂Mehringer,WernerKunz,2021,AdvancesinColloidandInterfaceScience294,与助溶物浓度之间存在的稳定阶段证明了这种胶束化的存在。准技术诸如表面张力确定)等于或大于0.1M的水溶液中的聚集体(S.Schöttl和D.Horinek,CurrentopinioninColloid&InterfaceScience,vol.22(2016)pp.[0039]在根据本发明的方法中,步骤(i)中所述三元混合物中聚集体的直径可以通过本为根据本发明的方法提供了更容易实施并且避免了消除所述洗涤[0041]根据本发明的方法的含有包括待萃取的包括至少钽的金属元素的混合物法的酸[0042]根据本发明,所述酸性溶液可以是包括强酸并且摩尔浓度为2M至约12M的任何溶7[0046]根据本发明的特定实施方案,所述有机溶剂选自具有包含至少8个碳原子的碳链所述三元混合物总重量的10重量%至55重量%,更优选为所述三元混合物重量的20重量%至AlbertoArce,Jr.和OscarRodriguez,J.Chem.Eng.Data2022,67,288及[0066]当步骤(i)至步骤(iii)的单次迭代不足以萃取初始酸性水溶液中初始存在的所[0067]根据该特定实施方案的第二实现模式,在进行步骤(iii)之后和在每次重复步骤至温度T1的冷却步骤(1a)和步骤(1b)可以通过任何冷却装置如[0074]在步骤(iv)中,可以通过用酸性水溶液洗涤所述有机相来从所述有机相中萃取9及[0081]用于至少控制所述溶液和混合[0082]从以下实施例的详细描述以及附图中,本发明的其他特征和优点将变得显而易[0084]图2示出了几个反应循环的流程图示例,这些反应循环以逆流布置的方式结合了来自第二混合室2b的有机相5b和热敏助溶剂混合,以形成均匀的纳米结构三元混合物3a,示出)和它们的密度差异分离成两相。该步骤产生主要含有不期望的一种或多于一种金属[0085]图3示出了根据本发明的以级联形式进行萃取的方案,该方案允许助溶剂循环使它们的密度差异分离成两相。该步骤产生主要含有不期望的一种或多于一种金属的[F]水[0093]如图所示,分布
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