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。
金屬萃取劑行業企業通過不斷的技術創新,積極改進產品的化學合成工藝,使合成過程更穩定、,提高收成率的同時了產品質量。以金屬萃取劑為例,通過原材料及助劑的甄選、生產工藝流程的設計以及生產設備的運用,縮短化學合成時間、提高生產效率,同時,化學合成的半成品空間結構也更加穩定,有利于終產品對金屬礦石的萃取。酸霧抑制劑和礦物浮選劑也是利用的合成技術形成穩定的空間結果,進而提高產品的使用性能。
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(提取)溶質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。
利用化合物在兩種互不相溶(或微溶)的溶劑中溶解度或分配系數的不同,使化合物從一種溶劑內轉移到另外一種溶劑中。經過反復多次萃取,將絕大部分的化合物提取出來。萃取時如果各成分在兩相溶劑中分配系數相差越大,則分離效率越高、如果在水提取液中的有效成分是親脂性的物質,一般多用親脂性有機溶劑,如苯、氯仿或乙醚進行兩相萃取,如果有效成分是偏于親水性的物質,在親脂性溶劑中難溶解,就需要改用弱親脂性的溶劑,例如乙酸乙酯、丁醇等。還可以在氯仿、乙醚中加入適量乙醇或甲醇以增大其親水性。提取黃酮類成分時,多用乙酸乙脂和水的兩相萃取。
一個萃取體系由有機相即有機溶液和水相即水溶液組成,在同一萃取體系中,兩相互不相溶或基本不相溶。有機通常由萃取劑和稀釋劑組成,水相通常是含有一種或多種被提取或分離的金屬水溶液,被萃物從有機轉移到水溶液的過程稱為反萃取。萃取是在萃取設備中進行的,按水相料液是否含有固體懸浮物分為清液萃取和礦漿萃取;按兩種以上萃取劑在萃取過程中的作用,分為協同萃取和反協同萃取。主要參數有相比、分配比、分離系數、萃取率。
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