
【化】 lyometallurgy
【化】 extractive metallurgy; lyometallurgy
imitate; knowledge; learn; mimic; school; study; subject of study
萃取冶金學(Extractive Metallurgy)是從礦石或二次資源中提取金屬并精煉成工業材料的科學領域,其核心是通過物理化學方法分離金屬與非金屬成分。該學科涵蓋火法冶金、濕法冶金和電冶金三大技術分支,其中溶劑萃取技術在濕法冶金中占據重要地位,常用于稀有金屬分離。
根據國際礦物、金屬與材料學會(TMS)的定義,現代萃取冶金學需綜合考慮資源利用率與環保要求,常用方法包括焙燒、浸出、電解等工序。以銅冶煉為例,先通過浮選富集銅精礦,再經閃速熔煉獲得粗銅,最終電解精煉得到99.99%純銅。
美國金屬學會《ASM Handbook》指出,生物冶金作為新興方向,利用微生物浸出低品位礦石中的金屬,已在鈾、金提取領域實現工業化應用。該方法能耗較傳統工藝降低40%,符合綠色冶金發展趨勢。
萃取冶金學是冶金學的重要分支,主要研究如何利用溶劑萃取技術從礦石、溶液或廢料中分離、提純和富集金屬。以下是其核心内容的綜合解析:
萃取冶金學的核心是溶劑萃取法,即利用物質在兩種互不相溶溶劑中的溶解度差異實現分離。例如,有機相(如TBP+煤油)與水相接觸時,目标金屬離子(如Ce⁴⁺)會優先分配到有機相中,而雜質留在水相。其數學基礎為分配定律: $$ Kd = frac{C{text{有機相}}}{C_{text{水相}}} $$ 式中$K_d$為分配系數,決定萃取效率。
以钴鎳分離為例:
該技術已廣泛應用于濕法冶金領域,尤其在複雜多金屬體系分離中具有不可替代性。如需更完整的工業案例,可參考《冶金設備基礎第7章--萃取》及溶劑萃取冶金應用文獻。
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