铝的反提取方法以及除去方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410421533.7

申请日:

2012.03.20

公开号:

CN104178635A

公开日:

2014.12.03

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回 IPC(主分类):C22B 7/00申请公布日:20141203|||实质审查的生效IPC(主分类):C22B 7/00申请日:20120320|||公开

IPC分类号:

C22B7/00; C22B3/08; C22B3/38; C22B21/00(2006.01)N; C22B26/12(2006.01)N; C22B23/00(2006.01)N; C22B47/00(2006.01)N

主分类号:

C22B7/00

申请人:

吉坤日矿日石金属株式会社

发明人:

荒川淳一

地址:

日本东京都

优先权:

2011.03.23 JP 2011-064485; 2012.02.17 JP 2012-032607

专利代理机构:

中科专利商标代理有限责任公司 11021

代理人:

张玉玲

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内容摘要

本发明提供一种可以以高效率从包含铝的溶液中提取、除去铝的方法。本发明的铝的反提取方法的特征在于,在包含铝的有机溶剂中加入酸性溶液,调节平衡pH为0~0.5的范围,使铝反提取到酸性溶液中。

权利要求书

1.  一种铝的反提取方法,其特征在于,在包含铝的有机溶剂中加入酸性溶液,调节平衡pH至0~0.5的范围,使铝反提取到酸性溶液中。

2.
  根据权利要求1所述的方法,其中,所述包含铝的有机溶剂是通过从至少包含铝的硫酸酸性溶液中进行溶剂提取而得到的。

3.
  根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述有机溶剂为包含2-乙基己基膦酸单-2-乙基己酯的有机溶剂。

4.
  根据权利要求1~3中任一项所述的方法,其中,所述酸性溶液为硫酸溶液。

5.
  根据权利要求1~4中任一项所述的方法,其中,所述铝以外的金属为选自锰、钴、镍、锂中的至少一种。

6.
  一种铝的除去方法,其特征在于,所述方法包含如下工序:
提取工序,在至少包含铝的硫酸酸性溶液中,调节平衡pH至1~3的范围,并对铝进行溶剂提取;
反提取工序,在所述提取工序得到的包含铝的有机溶剂中加入酸性溶液,调节平衡pH至0~0.5的范围,使铝反提取到酸性溶液中。

7.
  根据权利要求6所述的方法,其中,所述有机溶剂为包含2-乙基己基膦酸单-2-乙基己酯的有机溶剂。

8.
  根据权利要求6或7所述的方法,其中,所述酸性溶液为硫酸溶液。

9.
  根据权利要求6~8中任一项所述的方法,其中,所述铝以外的金属为选自锰、钴、镍、锂中的至少一种。

说明书

铝的反提取方法以及除去方法
本申请是申请人于2012年03月20日提交的国际申请号的申请号201210074048.8、发明名称为“铝的反提取方法以及除去方法”的申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种铝的反提取方法以及应用该方法的铝的除去方法。
背景技术
锂离子电池作为混合动力汽车用的用途正在迅速扩展,进而可以推测由单元的高容量化而带来的大型电池的生产量骤增。另外,对于锂离子电池的需求扩大,要求确立来自锂离子电池的有价金属回收方法。
该锂离子电池主要由正极、负极、间隔件、筐体构成,正极的结构为:将包含锰、钴、镍、锂的正极活性物质和碳黑等导电剂在氟系等的粘合剂中进行混炼并涂布在铝箔的集电体上。正极材料由厚度15微米左右的铝箔和包含正极活性物质的粘合剂层构成,外观是在铝箔上涂布黑色的正极活性物质。
作为锂离子电池的回收方法,提出有如下方法:焚烧·粉碎废旧锂离子电池,用挑选后的原料进行酸浸出之后,通过溶剂提取从得到的浸出液中提取分离各种金属。但是,在原料中以杂质的形式包含正极材料的铝时,铝通过酸浸出被浸出,会对溶剂提取中的提取分离产生不良影响。因此,在对原料进行酸浸出而得到的浸出液中包含铝的情况下,需要除去铝。
作为酸性溶液中的铝的除去方法,提出有中和法、硫酸铝法、溶剂提取法等。作为中和法,如专利文献1(日本特开2004-33984)所公开的那样,提出添加氢氧化钠等中和剂而将pH中和至6~8的范围的方法。另外,作为硫酸铝法,如专利文献2(日本特开平1-153517)所记载的那样,提出以SO4/Al摩尔比为3/2~9/2来进行减压浓缩、冷却而使硫酸铝析出的方法。
作为使用有溶剂提取的铝的提取方法,如专利文献3(日本特开昭63-25217)所公开的那样,报道了利用酸性磷酸酯的铝的提取分离,可以提取无机酸溶液中的铝的99%以上。
专利文献
专利文献1:日本特开2004-33984号公报
专利文献2:日本特开平1-153517号公报
专利文献3:日本特开昭63-25217号公报
发明内容
在废旧锂离子电池回收中存在有铝含量高的原料。浸出铝含量高的原料时,有时会存在浸出液中包含高浓度铝这样的问题。锂离子电池回收中的回收对象金属为锰、钴、镍、锂,铝作为杂质需要进行分离。
但是,在专利文献1或2中记载的中和法中,析出的氢氧化铝发生凝胶化而使过滤性变差,除此以外,还存在因中和时的共沉淀作用而使液体中的钴或镍也沉淀这样的问题。硫酸铝法也存在需要大量的硫酸的课题。
另一方面,在专利文献3中记载的溶剂提取法中,虽然可以回收铝,但是,没有报道铝和其它金属的分离方法。
因此,本发明的课题在于,提供一种可以以高效率从包含铝的溶液中提取、除去铝的铝的反提取方法。
为了解决所述课题而进行了潜心研究,结果发现,通过对包含铝的有机溶剂加入酸性溶液调节为规定的pH来进行反提取,可以以高效率提取、除去铝。
在本说明书中,“反提取”是指从溶解有铝的有机溶剂中取出铝的操作,而与其前阶段有无从包含铝的溶液中提取铝的操作无关。
以以上见解为基础而完成的本发明的一个方面为一种铝的反提取方法,其特征在于,在包含铝的有机溶剂中加入酸性溶液,调节平衡pH为0~0.5的范围,使铝反提取到酸性溶液中。
在本发明的铝的反提取方法的一个实施方式中,所述包含铝的有机溶剂是通过从至少包含铝的硫酸酸性溶液中进行溶剂提取而得到的。
在本发明的铝的反提取方法的另一个实施方式中,有机溶剂为包含2- 乙基己基膦酸单-2-乙基己酯的有机溶剂。
在本发明的铝的反提取方法的另一个实施方式中,酸性溶液为硫酸溶液。
在本发明的铝的反提取方法的另一个实施方式中,所述铝以外的金属为选自锰、钴、镍、锂中的至少一种。
本发明的另一个方面为一种铝的除去方法,其包含如下工序:提取工序,在至少包含铝的硫酸酸性溶液中,调节平衡pH至1~3的范围,对铝进行溶剂提取;反提取工序,在所述提取工序得到的包含铝的有机溶剂中加入酸性溶液,调节平衡pH至0~0.5的范围,使铝反提取到酸性溶液中。
根据本发明,可以提供一种可以以高效率从包含铝的溶液中提取、除去铝的铝的反提取方法。
附图说明
图1表示在本发明的实施方式的铝的除去方法中,以2-乙基己基膦酸单-2-乙基己酯为提取剂进行溶剂提取的情况下的锰、钴、镍、锂、铝的pH-提取率曲线。
图2表示在应用于本发明的实施方式的铝的除去方法中的反提取方法中,从提取了铝的溶剂中,对使用了硫酸溶液的铝进行反提取情况下的pH-反提取率曲线。
具体实施方式
本发明的实施方式的铝的除去方法可优选用于从废旧锂离子电池本体中回收有价金属的方法,更详细地而言,可优选用于通过溶剂提取以及反提取以高效率从对锂离子电池中包含的正极材料进行处理时产生的溶液中除去作为杂质的铝的方法。下面,对通过溶剂提取对锂离子电池回收中的浸出液中的铝进行提取分离、并且提取后的溶剂进行反提取的情况进行说明,但是本发明并不受下面的例子的限制,当然也可用于其以外的用于分离提取或除去铝的各种用途。
本发明的实施方式的铝的除去方法可以将锂离子电池回收中得到的含有铝的浸出液作为处理对象。即,作为原料的处理对象液为除包含铝以 外还包含作为回收对象金属的锰、钴、镍、锂或者其它金属的硫酸溶液。该处理对象液包含例如0.001~300g/L的硫酸、0.001~20g/L的铝、0.001~30g/L的锰、0.001~30g/L的钴、0.001~30g/L的镍、0.001~30g/L的锂。
通过溶剂提取法从该浸出液中提取分离铝。提取剂使用2-乙基己基膦酸单-2-乙基己酯。混合用烃系溶剂对该提取剂进行稀释并制备而成的溶剂和包含铝的上述硫酸溶液并进行铝的溶剂提取。2-乙基己基膦酸单-2-乙基己酯和溶剂的混合比优选为1:3。作为烃系溶剂,可利用芳香族系、链烷烃系、环烷系溶剂等,其中优选环烷系溶剂。
图1表示溶剂提取时的平衡pH和各元素的提取率的关系。就铝提取时的平衡pH而言,优选添加中和剂调节为1.8以上、优选2以上,以及调节为3以下、优选2.5以下、进一步优选2.3以下的范围。作为中和剂,可以使用氢氧化钠、碳酸钠等。平衡pH为1以上3以下时,溶液中包含钴、镍、锂等铝以外的金属的情况下,可抑制这些铝以外的金属和铝一起被提取,结果可以更高效且选择性地提取铝,因此优选。特别是在溶液中包含锰的情况下,通过将平衡pH设为2以上2.5以下、优选2.3以下,可抑制锰和铝一起被提取,结果可以更加高效且选择性地提取铝,因此优选。
对于提取工序中提取了铝的溶剂,可用酸性溶液进行反提取。作为酸性溶液,可使用硫酸溶液、盐酸溶液等。图2表示反提取时的平衡pH和铝的提取率的关系。反提取时的平衡pH优选调节为0~0.5的范围。pH高于0.5时,铝的反提取不彻底,有时溶剂中会残留铝。另外,pH低于0时,酸浓度高,之后的处理变困难。
需要说明的是,在本实施方式中,对在反提取工序的前阶段用特定的有机溶剂进行溶剂提取来抑制铝以外的金属包含于有机溶剂中之后进行铝的反提取的例子进行说明,但是即使假如铝以外的金属、例如锰、钴、镍、锂包含于作为反提取处理的对象的溶液中,对铝的反提取、除去也几乎没有影响。
实施例
下面,对本发明的实施例进行说明,但实施例用于示例并不意味着限 定本发明。
(实施例1)
对包含表1记载的各种金属的硫酸溶液(H2SO4浓度10g/L)和用环烷系溶剂(Shell Chemicals商品名:shellsol D70)将2-乙基己基膦酸单-2-乙基己酯(大八化学商品名:PC-88A)稀释调节为25vol%的溶剂以有机相/水相=1(体积比)的方式进行混合搅拌,用氢氧化钠进行调节以使平衡pH为2.3,同时进行铝的提取。将各元素的提取率示于表2。
表1

元素MnCoNiLiAl浓度(g/L)2.52.62.60.90.9

表2
元素MnCoNiLiAl提取率(%)15.70.00.00.097.3

(实施例2)
将包含表1记载的各种金属的硫酸溶液(H2SO4浓度10g/L)在平衡pH为2.7的条件下,与实施例1同样地进行铝的提取。将各元素的提取率示于表3。
表3
元素MnCoNiLiAl提取率(%)25.00.00.00.099.5

(实施例3)
将包含表1记载的各种金属的硫酸溶液(H2SO4浓度10g/L)在平衡pH为1.9的条件下,与实施例1同样地进行铝的提取。将各元素的提取率示于表4。
表4
元素MnCoNiLiAl提取率(%)6.00.00.00.063.9

(实施例4~18)
将包含表1记载的各种金属的硫酸溶液(H2SO4浓度10g/L)在下面的平衡pH的条件下和实施例1同样地进行铝的提取,分别作为实施例4~18,将平衡pH和各元素的提取率的关系示于图1。
表5各实施例中的Al提取时的平衡pH

根据实施例1~18可知,与其它金属相比,铝被高效率地提取。可知特别是平衡pH在1~3之间时,显示出根据提取对象的金属不同而提取能力不同,可选择性地提取铝。进而可知平衡pH在2~2.5、特别是2~2.3之间时,与锰相比,显著地选择性地被提取铝。
(实施例19)
为了对实施例1中的溶剂中被提取的铝进行反提取,使用硫酸溶液(H2SO4浓度20g/L),在有机相/水相=1(体积比)、平衡pH为0.48的条件下进行反提取。将来自溶剂中的铝反提取率示于表6。由表6可知,溶剂中包含的93%的铝被反提取。
表6
元素Al反提取率(%)93.1

(实施例20)
在实施例19中,在平衡pH为0.06的条件下进行反提取操作,除此以外,和实施例19同样操作,从溶剂中反提取铝。将反提取率和pH的关系示于图2。
(比较例1~5)
在实施例19中,在下面的平衡pH的条件下进行反提取操作,除此以外,和实施例19同样操作,对来自溶剂中的铝进行反提取。将反提取率和pH的关系示于图2。
表7各比较例中的Al提取时的平衡pH
比较例12345平衡pH1.741.511.431.010.77

根据图2可知,为了对溶剂中的铝进行反提取,需要将平衡pH设为0.5以下。

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资源描述

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1、10申请公布号CN104178635A43申请公布日20141203CN104178635A21申请号201410421533722申请日20120320201106448520110323JP201203260720120217JP201210074048820120320C22B7/00200601C22B3/08200601C22B3/38200601C22B21/00200601C22B26/12200601C22B23/00200601C22B47/0020060171申请人吉坤日矿日石金属株式会社地址日本东京都72发明人荒川淳一74专利代理机构中科专利商标代理有限责任公司11021。

2、代理人张玉玲54发明名称铝的反提取方法以及除去方法57摘要本发明提供一种可以以高效率从包含铝的溶液中提取、除去铝的方法。本发明的铝的反提取方法的特征在于,在包含铝的有机溶剂中加入酸性溶液,调节平衡PH为005的范围,使铝反提取到酸性溶液中。30优先权数据62分案原申请数据51INTCL权利要求书1页说明书5页附图1页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书5页附图1页10申请公布号CN104178635ACN104178635A1/1页21一种铝的反提取方法,其特征在于,在包含铝的有机溶剂中加入酸性溶液,调节平衡PH至005的范围,使铝反提取到酸性溶液中。2根据权利。

3、要求1所述的方法,其中,所述包含铝的有机溶剂是通过从至少包含铝的硫酸酸性溶液中进行溶剂提取而得到的。3根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述有机溶剂为包含2乙基己基膦酸单2乙基己酯的有机溶剂。4根据权利要求13中任一项所述的方法,其中,所述酸性溶液为硫酸溶液。5根据权利要求14中任一项所述的方法,其中,所述铝以外的金属为选自锰、钴、镍、锂中的至少一种。6一种铝的除去方法,其特征在于,所述方法包含如下工序提取工序,在至少包含铝的硫酸酸性溶液中,调节平衡PH至13的范围,并对铝进行溶剂提取;反提取工序,在所述提取工序得到的包含铝的有机溶剂中加入酸性溶液,调节平衡PH至005的范围,使铝反提取到酸。

4、性溶液中。7根据权利要求6所述的方法,其中,所述有机溶剂为包含2乙基己基膦酸单2乙基己酯的有机溶剂。8根据权利要求6或7所述的方法,其中,所述酸性溶液为硫酸溶液。9根据权利要求68中任一项所述的方法,其中,所述铝以外的金属为选自锰、钴、镍、锂中的至少一种。权利要求书CN104178635A1/5页3铝的反提取方法以及除去方法0001本申请是申请人于2012年03月20日提交的国际申请号的申请号2012100740488、发明名称为“铝的反提取方法以及除去方法”的申请的分案申请。技术领域0002本发明涉及一种铝的反提取方法以及应用该方法的铝的除去方法。背景技术0003锂离子电池作为混合动力汽车用。

5、的用途正在迅速扩展,进而可以推测由单元的高容量化而带来的大型电池的生产量骤增。另外,对于锂离子电池的需求扩大,要求确立来自锂离子电池的有价金属回收方法。0004该锂离子电池主要由正极、负极、间隔件、筐体构成,正极的结构为将包含锰、钴、镍、锂的正极活性物质和碳黑等导电剂在氟系等的粘合剂中进行混炼并涂布在铝箔的集电体上。正极材料由厚度15微米左右的铝箔和包含正极活性物质的粘合剂层构成,外观是在铝箔上涂布黑色的正极活性物质。0005作为锂离子电池的回收方法,提出有如下方法焚烧粉碎废旧锂离子电池,用挑选后的原料进行酸浸出之后,通过溶剂提取从得到的浸出液中提取分离各种金属。但是,在原料中以杂质的形式包含。

6、正极材料的铝时,铝通过酸浸出被浸出,会对溶剂提取中的提取分离产生不良影响。因此,在对原料进行酸浸出而得到的浸出液中包含铝的情况下,需要除去铝。0006作为酸性溶液中的铝的除去方法,提出有中和法、硫酸铝法、溶剂提取法等。作为中和法,如专利文献1日本特开200433984所公开的那样,提出添加氢氧化钠等中和剂而将PH中和至68的范围的方法。另外,作为硫酸铝法,如专利文献2日本特开平1153517所记载的那样,提出以SO4/AL摩尔比为3/29/2来进行减压浓缩、冷却而使硫酸铝析出的方法。0007作为使用有溶剂提取的铝的提取方法,如专利文献3日本特开昭6325217所公开的那样,报道了利用酸性磷酸酯。

7、的铝的提取分离,可以提取无机酸溶液中的铝的99以上。0008专利文献0009专利文献1日本特开200433984号公报0010专利文献2日本特开平1153517号公报0011专利文献3日本特开昭6325217号公报发明内容0012在废旧锂离子电池回收中存在有铝含量高的原料。浸出铝含量高的原料时,有时会存在浸出液中包含高浓度铝这样的问题。锂离子电池回收中的回收对象金属为锰、钴、镍、锂,铝作为杂质需要进行分离。说明书CN104178635A2/5页40013但是,在专利文献1或2中记载的中和法中,析出的氢氧化铝发生凝胶化而使过滤性变差,除此以外,还存在因中和时的共沉淀作用而使液体中的钴或镍也沉淀这。

8、样的问题。硫酸铝法也存在需要大量的硫酸的课题。0014另一方面,在专利文献3中记载的溶剂提取法中,虽然可以回收铝,但是,没有报道铝和其它金属的分离方法。0015因此,本发明的课题在于,提供一种可以以高效率从包含铝的溶液中提取、除去铝的铝的反提取方法。0016为了解决所述课题而进行了潜心研究,结果发现,通过对包含铝的有机溶剂加入酸性溶液调节为规定的PH来进行反提取,可以以高效率提取、除去铝。0017在本说明书中,“反提取”是指从溶解有铝的有机溶剂中取出铝的操作,而与其前阶段有无从包含铝的溶液中提取铝的操作无关。0018以以上见解为基础而完成的本发明的一个方面为一种铝的反提取方法,其特征在于,在包。

9、含铝的有机溶剂中加入酸性溶液,调节平衡PH为005的范围,使铝反提取到酸性溶液中。0019在本发明的铝的反提取方法的一个实施方式中,所述包含铝的有机溶剂是通过从至少包含铝的硫酸酸性溶液中进行溶剂提取而得到的。0020在本发明的铝的反提取方法的另一个实施方式中,有机溶剂为包含2乙基己基膦酸单2乙基己酯的有机溶剂。0021在本发明的铝的反提取方法的另一个实施方式中,酸性溶液为硫酸溶液。0022在本发明的铝的反提取方法的另一个实施方式中,所述铝以外的金属为选自锰、钴、镍、锂中的至少一种。0023本发明的另一个方面为一种铝的除去方法,其包含如下工序提取工序,在至少包含铝的硫酸酸性溶液中,调节平衡PH至。

10、13的范围,对铝进行溶剂提取;反提取工序,在所述提取工序得到的包含铝的有机溶剂中加入酸性溶液,调节平衡PH至005的范围,使铝反提取到酸性溶液中。0024根据本发明,可以提供一种可以以高效率从包含铝的溶液中提取、除去铝的铝的反提取方法。附图说明0025图1表示在本发明的实施方式的铝的除去方法中,以2乙基己基膦酸单2乙基己酯为提取剂进行溶剂提取的情况下的锰、钴、镍、锂、铝的PH提取率曲线。0026图2表示在应用于本发明的实施方式的铝的除去方法中的反提取方法中,从提取了铝的溶剂中,对使用了硫酸溶液的铝进行反提取情况下的PH反提取率曲线。具体实施方式0027本发明的实施方式的铝的除去方法可优选用于从。

11、废旧锂离子电池本体中回收有价金属的方法,更详细地而言,可优选用于通过溶剂提取以及反提取以高效率从对锂离子电池中包含的正极材料进行处理时产生的溶液中除去作为杂质的铝的方法。下面,对通过溶剂提取对锂离子电池回收中的浸出液中的铝进行提取分离、并且提取后的溶剂进行反提说明书CN104178635A3/5页5取的情况进行说明,但是本发明并不受下面的例子的限制,当然也可用于其以外的用于分离提取或除去铝的各种用途。0028本发明的实施方式的铝的除去方法可以将锂离子电池回收中得到的含有铝的浸出液作为处理对象。即,作为原料的处理对象液为除包含铝以外还包含作为回收对象金属的锰、钴、镍、锂或者其它金属的硫酸溶液。该。

12、处理对象液包含例如0001300G/L的硫酸、000120G/L的铝、000130G/L的锰、000130G/L的钴、000130G/L的镍、000130G/L的锂。0029通过溶剂提取法从该浸出液中提取分离铝。提取剂使用2乙基己基膦酸单2乙基己酯。混合用烃系溶剂对该提取剂进行稀释并制备而成的溶剂和包含铝的上述硫酸溶液并进行铝的溶剂提取。2乙基己基膦酸单2乙基己酯和溶剂的混合比优选为13。作为烃系溶剂,可利用芳香族系、链烷烃系、环烷系溶剂等,其中优选环烷系溶剂。0030图1表示溶剂提取时的平衡PH和各元素的提取率的关系。就铝提取时的平衡PH而言,优选添加中和剂调节为18以上、优选2以上,以及调。

13、节为3以下、优选25以下、进一步优选23以下的范围。作为中和剂,可以使用氢氧化钠、碳酸钠等。平衡PH为1以上3以下时,溶液中包含钴、镍、锂等铝以外的金属的情况下,可抑制这些铝以外的金属和铝一起被提取,结果可以更高效且选择性地提取铝,因此优选。特别是在溶液中包含锰的情况下,通过将平衡PH设为2以上25以下、优选23以下,可抑制锰和铝一起被提取,结果可以更加高效且选择性地提取铝,因此优选。0031对于提取工序中提取了铝的溶剂,可用酸性溶液进行反提取。作为酸性溶液,可使用硫酸溶液、盐酸溶液等。图2表示反提取时的平衡PH和铝的提取率的关系。反提取时的平衡PH优选调节为005的范围。PH高于05时,铝的。

14、反提取不彻底,有时溶剂中会残留铝。另外,PH低于0时,酸浓度高,之后的处理变困难。0032需要说明的是,在本实施方式中,对在反提取工序的前阶段用特定的有机溶剂进行溶剂提取来抑制铝以外的金属包含于有机溶剂中之后进行铝的反提取的例子进行说明,但是即使假如铝以外的金属、例如锰、钴、镍、锂包含于作为反提取处理的对象的溶液中,对铝的反提取、除去也几乎没有影响。0033实施例0034下面,对本发明的实施例进行说明,但实施例用于示例并不意味着限定本发明。0035实施例10036对包含表1记载的各种金属的硫酸溶液H2SO4浓度10G/L和用环烷系溶剂SHELLCHEMICALS商品名SHELLSOLD70将2。

15、乙基己基膦酸单2乙基己酯大八化学商品名PC88A稀释调节为25VOL的溶剂以有机相/水相1体积比的方式进行混合搅拌,用氢氧化钠进行调节以使平衡PH为23,同时进行铝的提取。将各元素的提取率示于表2。0037表10038元素MNCONILIAL浓度G/L2526260909说明书CN104178635A4/5页60039表20040元素MNCONILIAL提取率1570000009730041实施例20042将包含表1记载的各种金属的硫酸溶液H2SO4浓度10G/L在平衡PH为27的条件下,与实施例1同样地进行铝的提取。将各元素的提取率示于表3。0043表30044元素MNCONILIAL提取率。

16、2500000009950045实施例30046将包含表1记载的各种金属的硫酸溶液H2SO4浓度10G/L在平衡PH为19的条件下,与实施例1同样地进行铝的提取。将各元素的提取率示于表4。0047表40048元素MNCONILIAL提取率600000006390049实施例4180050将包含表1记载的各种金属的硫酸溶液H2SO4浓度10G/L在下面的平衡PH的条件下和实施例1同样地进行铝的提取,分别作为实施例418,将平衡PH和各元素的提取率的关系示于图1。0051表5各实施例中的AL提取时的平衡PH00520053根据实施例118可知,与其它金属相比,铝被高效率地提取。可知特别是平衡PH在。

17、13之间时,显示出根据提取对象的金属不同而提取能力不同,可选择性地提取铝。进而可知平衡PH在225、特别是223之间时,与锰相比,显著地选择性地被提取铝。0054实施例190055为了对实施例1中的溶剂中被提取的铝进行反提取,使用硫酸溶液H2SO4浓度20G/L,在有机相/水相1体积比、平衡PH为048的条件下进行反提取。将来自溶剂中的铝反提取率示于表6。由表6可知,溶剂中包含的93的铝被反提取。说明书CN104178635A5/5页70056表60057元素AL反提取率9310058实施例200059在实施例19中,在平衡PH为006的条件下进行反提取操作,除此以外,和实施例19同样操作,从溶剂中反提取铝。将反提取率和PH的关系示于图2。0060比较例150061在实施例19中,在下面的平衡PH的条件下进行反提取操作,除此以外,和实施例19同样操作,对来自溶剂中的铝进行反提取。将反提取率和PH的关系示于图2。0062表7各比较例中的AL提取时的平衡PH0063比较例12345平衡PH1741511431010770064根据图2可知,为了对溶剂中的铝进行反提取,需要将平衡PH设为05以下。说明书CN104178635A1/1页8图1图2说明书附图CN104178635A。

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