Extraction of Lutetium with Solutions of 2-Ethylhexyl Hydrogen 2-Ethylhexylphosphonate in Hexane from Nitric Acid Solutions Containing Ytterbium

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

The extraction of lutetium with 0.5–2 M solutions of 2-ethylhexyl hydrogen 2-ethylhexylphosphonate (HEH[EHP]) in hexane from 0.5–2 M solutions of nitric acid containing ytterbium at a lutetium concentration of 0.57 mM (0.1 g/L) and a ratio of lutetium and ytterbium concentrations of 1 : 1 to 1 : 50 was studied. The extraction mechanisms of both lanthanides are identical under the conditions studied. The effect of excess ytterbium on the distribution of lutetium during extraction is due to a decrease in the concentration of the free extractant. A model describing the dependence of the lutetium distribution coefficient on the concentration of ytterbium in the aqueous phase at various concentrations of the extractant and nitric acid is proposed; it satisfactorily agrees with the experimental data.

作者简介

K. Bobrovskaya

Kapitsa Research Institute of Technology, Ulyanovsk State University

Ulyanovsk, Russia

R. Kuznetsov

Kapitsa Research Institute of Technology, Ulyanovsk State University

Email: rostislavkuznetsov@yandex.ru
Ulyanovsk, Russia

M. Lisova

Kapitsa Research Institute of Technology, Ulyanovsk State University

Ulyanovsk, Russia

参考

  1. Dash A., Chakravarty R., Knapp F.F. (Russ), Pillai A.M.R. // Curr. Radiopharm. 2015. Vol. 8. N 2. P. 107. https://doi.org/10.2174/1874471008666150312161942
  2. Tarasov V., Andreev O., Romanov E., Kuznetsov R., Kupriyanov V., Tselishchev I. // Curr. Radiopharm. 2015. Vol. 8. N 2. P. 95. https://doi.org/10.2174/1874471008666150312160855
  3. Banerjee S., Pillai M.R.A., Knapp F.F. // Chem. Rev. 2015. Vol. 115. N 8. P. 2934. https://doi.org/10.1021/cr500171e
  4. Rahman A.K.M.R., Amin R. // AIP Adv. 2022. Vol. 12. N 9. Article 095115. https://doi.org/10.1063/5.0114140
  5. Dash A., Pillai M.R.A., Knapp F.F. // Nucl. Med. Mol. Imaging. 2015. Vol. 49. N 2. P. 85. https://doi.org/10.1007/s13139-014-0315-z
  6. Kuznetsov R.A., Bobrovskaya K.S., Svetukhin V.V., Fomin A.N., Zhukov A.V. // Radiochemistry. 2019. Vol. 61. N 4. P. 381. https://doi.org/10.1134/S1066362219040015
  7. Qi D. Hydrometallurgy of Rare Earths: Extraction and Separation. Elsevier Science, 2018. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-813920-2.00002-7
  8. Zhang J., Zhao B., Schreiner B. Separation Hydrometallurgy of Rare Earth Elements. Springer, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28235-0
  9. Амбул Е.В., Голецкий Н.Д., Медведева А.И., Наумов А.А., Пузиков Е.А., Афонин М.А., Шишкин Д.Н. // Радиохимия. 2022. Т. 64. № 3. С. 233. https://doi.org/10.31857/S0033831122030054
  10. Амбул Е.В., Голецкий Н.Д., Наумов А.А., Пузиков Е.А., Мамчич М.В., Бизин А.В., Медведева А.И. // Радиохимия. 2023. T. 65. № 3. С. 226. https://doi.org/10.31857/S0033831123030036
  11. Ambul E.V., Goletskiy N.D., Naumov A.A., Puzikov E.A., Mamchich M.V., Zagladkin E.O., Dedov N.A., Semenova N.A., Rodionov S.A., Kovalev N.V., Prokoshin A.M., Ushakov I.A., Zukau V.V. // Radiochemistry. 2024. Vol. 66. N 5. P. 689. https://doi.org/10.1134/S1066362224050047
  12. Horwitz E.P., McAlister D.R., Bond A.H., Barrans R.E., Williamson J.M. // Appl. Radiat. Isot. 2005. Vol. 63. P. 23. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2005.02.005
  13. Сайт компании Triskem. https://www.triskem-international.com/scripts/files/6215151d0db8b5.49670533/ PS_TK211-Resin_EN_220222.pdf
  14. Bobrovskaya K.S., Kuznetsov R.A. // Radiochemistry. 2024. Vol. 66. N 6. P. 835. https://doi.org/10.1134/S1066362224060079
  15. Zhengshui Hu, Ying Pan, Xun Fu, Ying Pan // Solvent Extr. Ion Exch. 1995. Vol. 13. № 5. P. 965. https://doi.org/10.1080/07366299508918312
  16. Thomas N.E., Burkhart L.E. // J. Inorg. Nucl. Chem. 1974. Vol. 36. N 6. P. 1369. https://doi.org/10.1016/0022-1902(74)80080-1
  17. Deqian Li // J. Rare Earths. 2019. Vol. 37. N 5. P. 468. https://doi.org/10.1016/j.jre.2018.07.016
  18. Ooi K., Tasaki-Handa Y., Abe Y., Wakisaka A. // Dalton Trans. 2014. Vol. 43. P. 4807. https://doi.org/10.1039/c3dt53407c
  19. Lécrivain T., Kimberlin A., Dodd D.E., Miller S., Hobbs I., Campbell E., Heller F., Lapka J., Huber M., Nash K.L. // Solvent Extr. Ion Exch. 2019. Vol. 37. N 3. P. 284. https://doi.org/10.1080/07366299.2019.1639371
  20. Kolarik Z. // Solvent Extr. Ion Exch. 2010. Vol. 28. N 6. P. 707. https://doi.org/10.1080/07366299.2010.515172
  21. Lécrivain T. Investigation on the diluent effect on solvent extraction processes of trivalent f-elements by di-alkyl organophosphorus extractants. Analytical chemistry: Ph.D. Thesis. Washington State Univ., 2018.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».