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50℃時RbCl-CsCl-H2O三元體系等溫平衡研究*

2014-04-27 05:55:56張永明馬黎春劉成林陳麗芳趙海彤
無機鹽工業 2014年1期
關鍵詞:體系研究

張永明,馬黎春,劉成林,陳麗芳,趙海彤

(1.天津科技大學海洋科學與工程學院,天津300457;2.中國地質科學院礦產資源研究所;3.天津市海洋資源與化學重點實驗室;4.深圳中航資源有限公司)

50℃時RbCl-CsCl-H2O三元體系等溫平衡研究*

張永明1,2,3,馬黎春2,劉成林2,陳麗芳1,3,趙海彤4

(1.天津科技大學海洋科學與工程學院,天津300457;2.中國地質科學院礦產資源研究所;3.天津市海洋資源與化學重點實驗室;4.深圳中航資源有限公司)

采用等溫平衡的方法測定了RbCl-CsCl-H2O三元體系在50℃條件下的等溫平衡溶解度,并繪制了該體系相圖。研究表明,該體系屬于簡單共飽和體系,存在一個共飽和點,在氯化銣、氯化銫、水質量分數分別為22.3%、53.8%、23.9%時氯化銣和氯化銫達到共飽和。固相晶體由氯化銣純鹽開始到氯化銣和氯化銫兩種鹽共同析出,最后是氯化銫純鹽析出。本研究對完善含銣、銫鹽湖鹵水及地下鹵水等體系的溶液化學、熱力學模型和鹵水資源的綜合開發利用具有重要意義。

氯化銣;氯化銫;水鹽體系;相平衡

銣、銫是稀有分散的成鹽元素,近年來銣、銫及其化合物在高新技術中的應用正受到人們的關注。而銣、銫為同一主族元素,化學性質相似,兩者存在于同一體系時較難純化分離[1]。江陵等鹽盆中發現富鉀鹵水,其中的鉀、銣、銫含量較高,為國家短缺的寶貴礦產資源,具有較高的開發利用價值。為保證鹵水資源得以更加合理的開發和綜合利用,進一步加強鹵水地球化學的研究,有必要對鹵水進行等溫條件下的相平衡研究,以確定其析鹽規律。水鹽體系相平衡理論是探討天然鹽類沉積和轉變規律的理論,應用相化學理論和相圖數據,可確定鹵水在蒸發和冷凍過程中液相的濃縮路線和析鹽順序,很好地預測其內在科學規律[2]。因此,開展銫鹽的相平衡研究有著極為重要的實際意義[3-5]。關于RbCl-CsCl-H2O三元體系等溫相平衡,部分學者已進行了相關研究,如25℃條件下該體系的研究,但目前尚未見50℃條件下的研究。因此,開展此溫度條件下該體系的相平衡研究,可以使該體系數據更加完善,更好地為鹵水勘查開發和綜合利用提供理論支持。

1 實驗部分

1.1 試劑

RbCl(優級純);CsCl(優級純);去離子水。

1.2 主要儀器設備

JULABO(優萊博)恒溫振蕩水浴槽(控溫精度± 0.02℃);GZX-9070 MBE電熱鼓風干燥箱;WFX-130原子吸收分光光度計;METTLER TOLEDO XS105DU電子天平;D/max-rA 12 kW X射線衍射儀;JEOL JSM-5610LV掃描電鏡。

1.3 實驗方法

采用等溫溶解平衡法,在硬質聚乙烯塑料瓶中,按相圖理論組成人工合成系列鹵水,置于恒溫振蕩水浴槽中,在50℃條件下恒溫,控溫精度為±0.02℃,調整振蕩頻率為190 r/min,進行等溫溶解[6]。定期取體系上層清液進行化學分析,以化學組成不變作為達到平衡的標志[7-9],最后確定體系平衡時間為28 d。平衡后取液相和濕固相進行化學分析,測定液相、濕固相的化學組成。

取樣方法:平衡瓶中的混合樣品在恒溫振蕩一段時間后,靜置24 h。準備一次性1 mL注射器若干支,編號并稱重,置于潔凈的恒溫干燥箱中,65℃預熱備用。待取液相樣品時,保持恒溫水浴溫度不變,迅速小心地從恒溫干燥箱中取一支注射器,并快速吸取一定量的上層清液,然后立即將含有清液的注射器稱重,得出清液的質量,然后將注射器中的清液全部轉移到容量瓶中待測。

固相樣品取樣方法:體系達平衡后,首先將液相樣品取出;取完之后將剩余液相迅速倒入另一干燥潔凈的平衡管中,然后將適量固相倒在干燥潔凈的多層濾紙上,迅速用力擠壓固相樣品,使得固相上的液相盡可能快速、完全地被濾紙吸走,反復更換濾紙,直至固相上沒有或殘留較少的液相為止,然后將固相稱重、保存備用。

1.4 分析方法

液、固相中離子的分析方法:Cl-采用銀量法,Rb+、Cs+采用原子吸收分光光度計分析。

固相礦物鑒定方法:固相礦物采用濕渣法[10-11]、掃描電鏡和XRD衍射共同分析。

2 結果與討論

2.1 實驗結果

50℃條件下RbCl-CsCl-H2O三元水鹽體系固液平衡數據見表1。

根據實驗數據可以得到50℃時RbCl-CsCl-H2O三元水鹽體系等溫平衡相圖,見圖1。由圖1可以看出,此相圖含有共飽和點E,飽和溶液線為一變量曲線MEN。相圖分為不飽和液相區,RbCl結晶區,RbCl、CsCl共同結晶區和CsCl結晶區。在RbCl、 CsCl、H2O質量分數分別為22.3%、53.8%、23.9%時RbCl和CsCl達到共飽和。

表1 50℃時RbCl-CsCl-H2O三元水鹽體系固液平衡數據

圖1 50℃時RbCl-CsCl-H2O三元水鹽體系固液平衡相圖

將50℃條件下RbCl-CsCl-H2O三元水鹽體系實驗所得相圖與25℃條件下該體系的相圖進行比較,結果見圖2。

圖2 25℃、50℃時RbCl-CsCl-H2O三元水鹽體系平衡相圖對比

圖2顯示出25℃和50℃時RbCl-CsCl-H2O三元水鹽體系平衡相圖的形狀基本一致,但是在三角形中的位置明顯不同,該圖中50℃的圖形在25℃的下面,未飽和區域較大,說明該體系受溫度影響較明顯,這對預測其他溫度時該體系的圖形趨勢有一定的幫助。

2.2 固相分析

對所取固相進行掃描電鏡及EDS能譜分析,所得結果如圖3所示。

圖3 50℃時RbCl-CsCl-H2O三元水鹽體系固液平衡時固相掃描電鏡圖片及對應的EDS能譜圖

圖3顯示出,隨著CsCl含量的不斷增加,固相中的CsCl也不斷增加。RbCl結晶析出為較規則的正方體,CsCl析出時開始為斑點狀附著在RbCl上,后來越來越多,最后呈團塊狀,顆粒較細。

3 結論

50℃條件下RbCl-CsCl-H2O三元水鹽體系屬于簡單共飽和體系,存在一個共飽和點,在RbCl、CsCl、H2O質量分數分別為22.3%、53.8%、23.9%時RbCl和CsCl達到共飽和。本研究對完善含銣、銫鹽湖鹵水及地下鹵水等體系的熱力學模型和鹵水資源的綜合開發利用具有重要意義。

致謝:感謝中國地質科學院礦產資源研究所劉成林老師、馬黎春老師、陳麗芳老師、宋彭生老師等在實驗過程中給予的幫助和悉心指導,感謝陳方遠老師在掃描電鏡方面的指導,感謝劉寶坤師妹在XRD衍射實驗方面的幫助。

[1]王斌,吉遠輝,張建平,等.鹽湖Rb、Cs資源提取分離的研究進展[J].南京工業大學學報:自然科學版,2008,30(5):104-109.

[2]毛麒瑞.空間時代金屬——銣和銫[J].化工之友,1998(4):6-7.

[3]鄧飛躍,尹桃秀,甘文文,等.鋰云母提鋰母液中鉀銣銫的綜合利用[J].礦冶工程,1999,19(1):50-52.

[4]李武,董亞萍,宋彭生,等.鹽湖鹵水資源開發利用[M].北京:化學工業出版社,2012:91-98.

[5]王雪靜,高世揚,周建國,等.用天然斜發沸石從西藏地熱水中分離提取K+、Rb+、Cs+的研究[J].鹽湖研究,2002,10(3):31-37.

[6]王彥杰,田立楠.50℃K+,N∥Cl-,S-H2O四元交互體系相平衡的研究[J].海湖鹽與化工,2004,33(2):22-25.

[7]張軍,王獻釗,夏樹屏,等.RbNO3-C2H5OH-H2O三元體系的液-固相平衡及其性質[J].物理化學學報,2005,21(9):1046-1049.

[8]李明華,高世揚,夏樹屏,等.Rb2SO4-C2H5OH-H2O三元體系的溶解度研究[J].稀有金屬,2003,27(2):238-241.

[9]張軍,高世揚,夏樹屏.三元系RbCl-C2H5OH-H2O液固相平衡及其物化性質研究[J].無機化學學報,2002,18(12):1241-1244.

[10]羅炳威,鄧天龍,李丹.三元體系 Mg2+∥Cl-,borate-H2O在323.15 K時相平衡研究[J].無機鹽工業,2011,43(1):15-18.

[11]牛自得,程芳琴,李寶存,等.水鹽體系相圖及其應用[M].天津:天津大學出版社,2002:56.

Research on isothermal equilibrium of ternary system of RbCl-CsCl-H2O at 50℃

Zhang Yongming1,2,3,Ma Lichun2,Liu Chenglin2,Chen Lifang1,3,Zhao Haitong4
(1.College of Marine Science&Engineering,Tianjin University of Science&Technology,Tianjin 300457,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences;3.Tianjin Key Laboratory of Marine Resources and Chemistry;4.ShenzhenA V IC Resources Company Ltd.)

The isothermal equilibrium solubility of the ternary system of RbCl-CsCl-H2O was studied at 50℃by the isothermal equilibrium method.The isothermal equilibrium phase diagrams were plotted in line with the experimental data.Research results showed that the phase diagram of RbCl-CsCl-H2O was a simple eutectic type where one saturation point was found to have the compositions of 22.3%RbCl,53.8%CsCl,and 23.9%H2O by mass,respectively.At this time,RbCl and CsCl both achieved the saturation point.The salting-out solid-phase crystal was pure RbCl salt at first,then was RbCl and CsCl two common salt precipitation,and finally was pure CsCl.The study provided fundamental thermodynamic data for salt lake and underground brine,and had a practical significance for comprehensive utilization of the solution chemistry,thermodynamic model,and brine systems that contain rubidium and cesium.

rubidium chloride;cesium chloride;salt-water system;phase equilibrium

TQ131.1

A

1006-4990(2014)01-0021-03

2013-07-27

張永明(1987— ),男,碩士研究生,主要從事水鹽體系相圖研究,已經發表論文2篇。

馬黎春

江陵凹陷高溫高壓富鉀鹵水綜合研究與利用項目(E1106);中央級公益性科研院所基本科研業務費專項資金(K1010、K1102);國家自然科學基金(41002028)。

聯系方式:lichmafly@gmail.com

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