金屬萃取劑是濕法冶金的核心化學反應助劑,可廣泛應用于銅、鈷、鎳、鋰等各類金屬的萃取提純,全球產量大五種金屬中只有銅主要生產路線是用濕法冶金萃取得到,因此銅萃取劑是使用量大、運用廣泛的金屬萃取劑,其余鈷、鎳、鋰等金屬則是新能源電池主要金屬成分。
銅萃取劑消費量
2021年精銅消費量約為2482萬噸,預計2030年銅需求量將增至3990萬噸,預測期間CAGR為5.41%,由CAGR算出預測區(qū)間每年精銅消費量情況。再根據近年濕法冶銅占比,對濕法銅占比的變化趨勢做出悲觀、中性、樂觀三種假設,后,據統計,生產單噸濕法銅平均消耗4kg銅萃取劑,測算出三種假設下銅萃取劑的消費量情況,2030年全球銅萃取劑市場需求量將達到2.55/3.03/3.51萬噸。
利用溶質在互不相溶的溶劑里溶解度的不同,用一種溶劑把溶質從另一溶劑所組成的溶液里提取出來的操作方法。例如,用四氯化碳從碘水中萃取碘,就是采用萃取的方法。
萃取分離物質的操作步驟是:把用來萃取(提?。┤苜|的溶劑加入到盛有溶液的分液漏斗后,立即充分振蕩,使溶質充分轉溶到加入的溶劑中,然后靜置分液漏斗。待液體分層后,再進行分液.如要獲得溶質,可把溶劑蒸餾除去,就能得到純凈的溶質。
作為一種分離技術,萃取的工藝流程是由萃取、洗滌、反萃取三個基本步驟構成一個完整的萃取循環(huán)過程。當有機相和水相充分接觸時,水相中的某些金屬便會選擇性的轉移到有機相,金屬的這種轉移過程稱作萃取。萃取達到平衡經靜置分層后,這時的水相稱為萃余液,而含有某種或某些金屬的有機相稱為負載有機相。負載有機相經反萃取使某種被萃入有機相的金屬轉入水溶液。然后從這種反萃取液中回收其他金屬,從而達到金屬的分離或富集的目的。反萃后不含或少含金屬的有機相稱為再生有機相,返回萃取用。有時在反萃取之前要用洗滌劑從負載有機相中洗去某種金屬或雜質。在萃取流程操作中實現:(1)使水相與有機相進行充分接觸;(2)使有機相與水相分離;(3)負載有機相進行反萃取,再生有機相循環(huán)使用。
萃取劑就是用于萃取的溶劑。萃取冶金工業(yè)中的金屬萃取劑是一種能通過配合化學反應將金屬離子從水相選擇性地萃入有機相,又能通過某種化學反應使金屬離子從有機相反萃到水相,借以達到金屬的純化與富集的有機化合物。金屬萃取劑廣泛應用于銅、鋅、鈷鎳、貴金屬、稀土等行業(yè)的濕法冶金、廢水處理、二次資源回收等。
溶劑萃取法是一種常用的含金廢料提純方法。其基本原理是將含金廢料中的金屬元素通過溶劑的選擇性萃取濃縮,從而實現金屬元素的分離。具體操作流程如下:
(1)將含金廢料中的金屬元素溶解在適當的溶劑中。
(2)加入適當的萃取劑,使金屬元素萃取到有機相中。
(3)對有機相進行反萃取,將金屬元素從有機相中分離出來。
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