PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badanie szybkości ekstrakcji cynku(ll) i żelaza(III) czwartorzędową solą fosfoniową Cyphos®IL 101 z układów chlorkowych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Studies on the rate of extraction of zinc(ll) and iron(lll) from chloride systems with Cyphos®IL 101 quaternary phosphonium salt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań równowagi i kinetyki ekstrakcji cynku(II) i żelaza(III) z kwaśnych układów chlorkowych przy użyciu czwartorzędowej soli fosfoniowej chlorku triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego (Cyphos®IL 101). Do badania kinetyki zastosowano dwie techniki eksperymentalne: mieszalnik ze stałą powierzchnią kontaktu faz i metodę pojedynczej kropli. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że ekstrakcja Zn(II) i Fe(III) zachodzi wg mechanizmu wymiany anionowej, a skład kompleksu ekstrahent-anion ZnCl²⁻₄ lub FeCl⁻₄ wynosi odpowiednio 2:1 i 1:1. Na podstawie teorii warstewek granicznych wyznaczono strumienie oraz współczynniki transportu masy. W przypadku ekstrakcji Zn(II) ekstrahentem Cyphos®IL 101 oszacowano, że rzędowość reakcji w stosunku do metalu oraz ekstrahenta jest równa 1, a średnia wartość stałej szybkości ekstrakcji wynosi kśr.= 3745 ± 77 dm³/(mol·s). W przypadku ekstrakcji Fe(III) stała szybkości wynosi 74900 ±7300 dm³/(mol·s).
EN
Zn(II) and Fe(III) extn. equil. and extn. rate were examd. in systems contg. trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride by using Lewis cell and single drop method. The Zn and Fe complexes were transferred into the org. phase. Mass fluxes and mass-transfer coeffs. were detd. by using the boundary layer theory. The reactions were first order with respect to the metals. The extn. rate consts. were 3745 and 74900 L/(mol·s), resp.
Czasopismo
Rocznik
Strony
1374--1377
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
  • 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Dz.U. 2004, nr 168, poz. 1763.
  • 2. E. Buczyło, Oczyszczanie ścieków z wytrawialni i galwanizerni, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1972 r.
  • 3. B. Bartkiewicz, K. Umiejewska, Oczyszczanie ścieków przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 r.
  • 4. H. Rüffer, K.H. Rosenwinkel, Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Poradnik, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1998 r.
  • 5. M. Regel-Rosocka, J. Hazard. Mater. 2010, 177, 57.
  • 6. www.lme.com/zinc_industryusage.asp, 2010.
  • 7. M. Regel-Rosocka, A. Cieszyńska, M. Wiśniewski, Pol. J. Chem. Technol. 2007, 9, nr 2, 42.
  • 8. A. Agrawal, K.K. Sahu, J. Hazard. Mater. 2009, 171, 61.
  • 9. K. Campos, T. Vincent, P. Bunio, A. Trochimczuk, E. Guibal, Solvent Extr. Ion Exch. 2008, 26, 570.
  • 10. T. Vincent, A. Parodi, E. Guibal, React. Funct. Polym. 2008, 68, 1159.
  • 11. K. Kampos, R. Domingo, T. Vincent, M. Ruiz, A.M. Sastre, E. Guibal, Water Res. 2008, 42, 4019.
  • 12. E. Guibal, K. Campos Gavilan, P. Bunio, T. Vincent, A. Trochimczuk, Sep. Sci. Technol. 2008, 43, nr 9/10, 2406.
  • 13. M. Regel-Rosocka, Sep. Purif. Technol. 2009, 66, nr 1, 19.
  • 14. B. Marszałkowska, M. Regel-Rosocka, Ł. Nowak, M. Wiśniewski, Pol. J. Chem. Technol. 2010, 12, nr 4, 1.
  • 15. P. Plucinski, W. Nitsch, Mat. Int. Solvent Extraction Conference (ISEC’90), Part A (red. T. Sekine), Elsevier Science Publishers BV, Amsterdam 1992, 847.
  • 16. A. Sobczyńska, J. Niemczewska, S. Stelmaszyk, K. Alejski, Przem. Chem. 2006, 85, nr 8-9, 1142.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1b46ce82-1618-472e-aacd-3adb81bf798c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.