RU2038308C1 - Способ извлечения редкоземельных и/или трансплутониевых элементов из кислых сред - Google Patents

Способ извлечения редкоземельных и/или трансплутониевых элементов из кислых сред

Info

Publication number
RU2038308C1
RU2038308C1 SU914898148A SU4898148A RU2038308C1 RU 2038308 C1 RU2038308 C1 RU 2038308C1 SU 914898148 A SU914898148 A SU 914898148A SU 4898148 A SU4898148 A SU 4898148A RU 2038308 C1 RU2038308 C1 RU 2038308C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
extraction
rare
earth
acid media
transplutonium elements
Prior art date
Application number
SU914898148A
Other languages
English (en)
Inventor
И.В. Смирнов
Т.И. Ефремова
Е.Н. Цветков
А.В. Харитонов
А.Э. Антошин
Original Assignee
Научно-производственное объединение "Радиевый институт им.В.Г.Хлопина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственное объединение "Радиевый институт им.В.Г.Хлопина" filed Critical Научно-производственное объединение "Радиевый институт им.В.Г.Хлопина"
Priority to SU914898148A priority Critical patent/RU2038308C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038308C1 publication Critical patent/RU2038308C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)

Abstract

Использование: экстракционное извлечение редкоземельных и трансплутониевых элементов в аналитической химии, выделение их из жидких отходов переработки ядерного топлива. Сущность способа: экстрагируют редкоземельные и/или трансплутониевые элементы из азотно-кислых растворов. В качестве экстрагента используют диокиси дифосфинов формулы
Figure 00000001
, R1, R4 - алкиларил, R2, R3 - Н и/или алкил. 2 табл.

Description

Изобретение относится к экстракции редкоземельных (РЗЭ) ии трансплутониевых (ТПЭ) элементов и может быть использовано как в аналитической химии, так и в процессах выделения РЗЭ и ТПЭ из жидких отходов от переработки облученного ядерного топлива.
Известен способ [1] извлечения РЗЭ и ТПЭ с использованием диокисей дифосфина общей формулы
Ph
Figure 00000003
CH2C
Figure 00000004
, где n 0, 6, 9.
Недостатком этого способа является низкая эффективность извлечения РЗЭ и ТПЭ из кислых сред. Коэффициенты распределения металлов не превышают 0,1, что делает невозможным практическое использование этих экстрагентов.
Наиболее близким к предлагаемому является способ извлечения РЗЭ и ТПЭ с использованием растворов карбамоилфосфиноксидов (КМФО) типа
R1R
Figure 00000005
CH
Figure 00000006
NR3R4, где R1, R2 алкилы или арилы; R3, R4 алкилы [2]
Недостатками прототипа являются низкая химическая устойчивость КМФО и большие потери экстрагента с водной фазой, связанные с его высокой растворимостью.
Целью изобретения является снижение потерь экстрагента.
Цель достигается тем, что в качестве экстрагента используют соединения типа диокисей дифосфинов (ДОЭФ)
(R1)
Figure 00000007
CH
Figure 00000008
-
Figure 00000009
(R4)2, где R1, R2 алкиларил; R2, R3 Н и/или алкил.
Для осуществления предлагаемого способа исходный водный раствор, содержащий РЗЭ и/или ТПЭ и кислоту, контактирует с раствором ДОЭФ в органическом растворителе. После разделения фаз металлы реэкстрагируют водой или раствором комплексона. В процессе изучения экстракционной системы на основе ДОЭФ было обнаружено существенное влияние структуры заместителя в этиленовом мостике на экстракционные и физико-химические свойства диоксией. Именно эти, ранее не известные, свойства ДОЭФ позволили эффективно извлекать по предлагаемому способу РЗЭ и ТПЭ из кислых сред.
П р и м е р 1. В центрифужных пробирках перемешивают по 2 мл органической и водной фаз в течение 15 мин при 22±2оС. Фазы разделяют центрифугированием и определяют концентрацию металлов радиометрически. Результаты представлены в табл.1.
П р и м е р 2. Из органической фазы, в которой в о-нитроэтилбензоле содержится (tol)
Figure 00000010
CH
Figure 00000011
и 10-3 моль/л европия, проводили реэкстракцию металла водой. Коэффициент распределения европия при реэкстракции равен 0,1.
П р и м е р 3. Органическую фазу в контакте с 3 моль/л азотной кислотой облучали на γ-пушке и после промывки определяли коэффициент распределения европия в условиях примера 1. Результаты представлены в табл.2.
Видно, что после облучения коэффициенты распределения европия при экстракции по предлагаемому способу снизились в 1,7 раза. Перемешивание органической фазы с 3 моль/л азотной кислотой в течение 16 ч по предлагаемому способу не привело к изменению экстракционных свойств.
П р и м е р 4. Навеску 1,0 г (tol)
Figure 00000012
CH
Figure 00000013
-
Figure 00000014
(tol)2 или Ph
Figure 00000015
CH
Figure 00000016
NBu2 перемешивали в течение 8 ч со 100 мл 3 моль/л азотной кислоты. Водную фазу центрифугировали и промывали 3 раза равным объемом хлороформа. Хлороформ упаривали, остаток обрабатывали смесью серной и азотной кислот и определяли фосфор фотометрически по молибдофосфату. По содержанию фосфора рассчитывали растворимость вещества в 3 моль/л азотной кислоте, которая составила для (tol)
Figure 00000017
CH
Figure 00000018
-
Figure 00000019
(tol)2 менее 50 мг/л, а для Ph
Figure 00000020
CH
Figure 00000021
NBu2 _ 1200 мг/л.
Приведенные примеры свидетельствуют о возможности эффективного извлечения РЗЭ и ТПЭ по предлагаемому способу из кислых сред и простоте последующей реэкстракции металлов водой. По сравнению со способом-прототипом обеспечивается значительно больший срок работы экстракционной смеси за счет меньшей растворимости и большей химической и радиационной устойчивости ДОЭФ. Только за счет меньшей растворимости в кислоте на переработку 1 м3 исходного раствора по предложенному способу будет расходоваться в 20-30 раз меньше экстрагента, чем по способу-прототипу. Все это подтверждает повышение эффективности процесса экстракции по предлагаемому способу по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И/ИЛИ ТРАНСПЛУТОНИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ КИСЛЫХ СРЕД, включающий экстракцию их бидентантными нейтральными фосфорорганическими экстрагентами в органическом растворителе, разделение водной и органической фаз и реэкстракцию ценных компонентов из органической фазы, отличающийся тем, что, с целью снижения потерь экстрагента, в качестве экстрагента используют диокиси дифосфинов общей формулы
    Figure 00000022

    где R1, R4 алкиларил;
    R2, R3 водород и/или алкил.
SU914898148A 1991-01-02 1991-01-02 Способ извлечения редкоземельных и/или трансплутониевых элементов из кислых сред RU2038308C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914898148A RU2038308C1 (ru) 1991-01-02 1991-01-02 Способ извлечения редкоземельных и/или трансплутониевых элементов из кислых сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914898148A RU2038308C1 (ru) 1991-01-02 1991-01-02 Способ извлечения редкоземельных и/или трансплутониевых элементов из кислых сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038308C1 true RU2038308C1 (ru) 1995-06-27

Family

ID=21553068

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU914898148A RU2038308C1 (ru) 1991-01-02 1991-01-02 Способ извлечения редкоземельных и/или трансплутониевых элементов из кислых сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038308C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755814C1 (ru) * 2020-08-12 2021-09-21 Акционерное общество «Прорыв» Композиция для перевода твердых форм актиноидов и редкоземельных элементов в растворимую форму
RU2788594C2 (ru) * 2021-03-22 2023-01-23 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ выделения калифорния из растворов

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Швецов И.К. и др. Экстракция урана (YI), плутония (IY), ТПЭ и РЗЭ диокисями тетрафенилэтилэтилендифосфинов с алкильными заместителями в мостике. Радиохимия, 1989, т.31, N 2, с.63-66. *
2. Патент США N 4574072, кл. B 01D 11/04, 1986. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755814C1 (ru) * 2020-08-12 2021-09-21 Акционерное общество «Прорыв» Композиция для перевода твердых форм актиноидов и редкоземельных элементов в растворимую форму
RU2788594C2 (ru) * 2021-03-22 2023-01-23 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ выделения калифорния из растворов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI85289B (fi) Komposition och anvaendning av denna foer extranering av metaller ur vattenloesning.
FI70930B (fi) Foerfarande foer vaetske-vaetske- extrahering av germanium
RU2542868C2 (ru) Способ очистки урана из природного уранового концентрата
RU2038308C1 (ru) Способ извлечения редкоземельных и/или трансплутониевых элементов из кислых сред
US5702608A (en) Process and installation for the decontamination of radioactive nitric effluents containing strontium and sodium
SU1215615A3 (ru) Способ очистки растворов хлорида натри
SU888812A3 (ru) Способ очистки экстракционной фосфорной кислоты
RU2188157C2 (ru) Способ извлечения тория из водных растворов, содержащих редкоземельные металлы
US5344624A (en) Method for recovering with the aid of a crown compound plutonium (IV) present in solutions, such as aqueous effluents, concentrated solutions of fission products and concentrated solutions of plutonium
RU2047562C1 (ru) Способ выделения редкоземельных и актинидных элементов из жидких высокоактивных отходов
EP0053054B1 (fr) Procédé de récupération de l'uranium (VI) présent dans des solutions d'acide phosphorique
RU2056359C1 (ru) Способ очистки сточных вод от урана
JPS6465023A (en) Collection of gallium from liquid liquid extraction
US4839101A (en) Process for improving the effectiveness of the removal of zirconium from a nuclear fuel and/or fertile material solution
SU1503008A1 (ru) Способ экстракционного выделени меди (1) из цианидных растворов
RU1768216C (ru) Способ экстракционного извлечени цези
RU2156819C1 (ru) Способ очистки родия и иридия
Mojski Extraction of thorium (IV) with trioctylphosphine oxide from bromide solutions
SU1117329A1 (ru) Способ извлечени висмута из хлоридсодержащих растворов
Chou et al. Extracting iron from aluminum sulfate solution
SU1752805A1 (ru) Способ извлечени мышь ка из электролита рафинировани меди
RU2245305C1 (ru) Способ экстракционного разделения тантала и ниобия из кислых фторидно-сульфатных кислых растворов
SU1507732A1 (ru) Способ извлечени мышь ка из кислых растворов
SU697390A1 (ru) Способ выделени серной кислоты из смеси ее с сол ной кислотой
RU2026819C1 (ru) Способ разделения редкоземельных и трансплутониевых элементов