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    、中南大学 [14,15]
    等科研单位研发的 BK-992 和 N902 系铜萃取
    剂 [16,17]
    , 但在萃铜效果上与国外羟肟类萃取剂还有一定差距 , 在使用上受到一定的限
    制,只适宜在较高 pH 的环境中使用,在高酸度条件下萃铜效果欠佳,且价格较高 。 所
    以 , 我国湿法冶铜技术发展受到很大的制约 。 江西是我国的铜资源大省 , 研究探索以
    国产化工产品为原料 , 开发出一种效率高 、 适应性强 、 成本低 、 符合环保要求的新型
    铜萃取剂 , 对提高 江西省 湿法炼铜技术水平 , 充分利用现有铜资源产生更好的经济效
    益和社会效益,促进我国国民经济发展具有十分重要的意义。
    1.2 铜萃取剂的种类及发展 铜萃取剂的种类及发展 铜萃取剂的种类及发展 铜萃取剂的种类及发展
    从 1964 年起 , 美国通用选矿公司 Swanson 等人陆续报道了一系列脂肪族 α - 羟肟
    和芳香族羟肟作为萃取铜的液态离子交换剂 ( Lix ) , 由此 , 使用萃取法提取铜获得了
    重要的突破 。 目前 , 使用萃取法提取铜的湿法冶金工艺得到了迅速的发展 , 我国也正
    在大力开展此法的工业应用 。 在其发展中 , 研究与了解萃取剂的情况是首当其冲的问
    题。一般工业用铜萃取剂主要包括羟肟类 [18-23]
    、二酮类 [24]
    、三元胺类、醇类和酯类及
    其复配物等几种。
    1.2.1 羟肟类萃取剂
    羟肟类萃取剂是湿法冶铜工业中使用最广的鳌合萃取剂 , 具有 – C(OH)-C-C= NOH
    结构,萃铜官能团是羟基和肟基。
    196 4 年 , 通用选矿化学公司在市场上推出了世界上第一个羟肟萃取 剂 Lix6 3 至今 ,
    羟肟类铜萃取剂经历了 α - 烷基羟肟 、 羟基二苯酮肟 、 羟基苯烷基酮肟 、 羟基苯甲醛肟 、
    二苯酮肟等几个阶段。
    1.2.2 7- 取代 -8- 羟基喹啉衍生物( Kelex 型)
    8- 羟基喹啉是一种广谱性的螯合剂,它能与 50 多种金属作用,在其分子结构上
    引入适当的取代基,使其空间位阻增加,就可增加选择性。如在其 7 位引入 C 12 支链
    或直链烯基或 C 8-25 支链或直链烷基后,适应酸性高氯铜浸出液的萃取。阿希兰
    ( Ashland )化学公司合成的 Kelex( 阳离子液体交换剂 ) 型萃取剂,其中已公开报道的
    有 Kelex100 [25-28]
    和 Kelex120 ,它们是 7- 取代 -8- 羟基喹啉的衍生物 。本科毕业设计说明书(论文) 第 3 页 共 29 页
    Kelex100 酸性十分弱。其存在的最大问题是氮原子碱性较强,在反萃时易于萃
    取酸 , 如不用水清洗则有可能传递到萃取体系 , 使平衡 pH 值下降 。 正是这一致命弱
    点,使该类萃取剂始终未能应用于大规模的铜湿法冶金工业中。
    1.2.3 胺类萃取剂
    胺 , 包括伯 、 仲 、 叔及季铵盐等也是萃取铜的一类重要的萃取剂 , 它属于阴离子
    萃取机理,即胺与溶液中的铜离子配位反应,生成溶于有机相的胺铜萃合物。目前 ,
    工业上应用的胺类铜萃取剂主要是捷利康 ( 原帝国公司 , ICI ) 公司开发的取代吡啶化
    合物,以 AcorgaDS5443 (今 CLX50 [29,30]
    )最具代表性,其主要成分是一种吡啶羧酸
    酯 , 其在氯化物溶液中 , 对 Cu 2+ 具有很好的选择性 。 萃取剂直接配位于 Cu 2+ , 萃取过
    程与溶液酸度无关,负荷有机相用水反萃,萃取 - 反萃取平衡取决于溶液中的 Cl
    -
    的浓
    度。另外,吡啶 -3- 羟酸正辛酯( NOPC ) 、 N- 辛基 -3- 吡啶羧酸酯、 N , N- 二烷基吡啶
    羧酸酰胺以及一些不是 3 , 5 位取代的二吡啶羧酸酯也可氯化钠溶液中萃取铜,但都
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