氢氧化铯制取(氯化铯提纯铯) 铷、铯的分离提纯方法——相分离法:& nbsp& nbsp高士阳等人在将相分离原理应用于技术方面取得了进展。 根据氯化铯-水二元体系和氯化铯-盐酸-水三元体系在不同温度下的平衡溶解度相图,他们提出了一种简单有效的制备高纯度氯化铯的新方法,产品纯度达到99.99%。 同时,为制备过程建立了快速、灵敏、可靠的原子吸收分析方法,可监控产品质量。 他们测定了CSCL-盐酸-H2O三元体系在-24℃、-15℃、0℃和50℃下的平衡溶解度,如表1所示。 & nbsp& nbsp表1 CSCL-HCl-H2O三元体系在不同温度下的平衡溶解度(%)-24℃-15℃0℃25℃50℃hclcsclcclclclclclclclclclclclclclclclclclclcllclclclclclclclclclclclcclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclc& nbsp15.4445.5114.8061.44 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp1 & nbspCSCL-盐酸-H2O三元体系平衡溶解度曲线:& nbsp& nbsp& nbsp图1显示了不同温度下CSCI-盐酸-H2O三元体系的平衡溶解度曲线。 图1显示了溶解在氯化氢水溶液中的氯化铯的变化规律。 相同温度下增加氯化氢浓度有利于氯化铯盐析。 但在相同的氯化氢浓度下,随着温度的降低,氯化氢对氯化铯的盐析作用增强,但增强程度逐渐降低。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp氯化铯的溶解温度效应和氯化氢对氯化铯盐的影响表明,氯化铯的提纯和制备应在高氯化氢浓度和低温下进行。为此,提出了高纯氯化铯的提纯和制备技术。 同样,该方法也适用于氯化RbCl的纯化,并获得了高纯度的氯化RbCl。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbspM2A-C2H5OH-H2O (M = Rb,Cs,A = C1-,SO4-,CO32 -)体系的多温溶解度研究发现,铷、铯盐在一系列脂肪醇和水的混合溶剂中形成不同的水合盐和分层现象,盐类浓缩了醇相,降低了盐类在水中的溶解度。 因此,将这些特殊介质应用于分离纯化是可能的。 关键词:标签:稀有金属
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