In this study, the solubility, diffusion coefficient, and nucleation behavior of rare-earth metal complexes in a phosphonium-based ionic liquid (IL) were investigated in order to analyze the electrodeposition mechanism of the Dy metal. For the solubility of Dy(TFSA)3 and Nd(TFSA)3 in an IL, the temperature dependence was also evaluated from 340 to 470 K using ultraviolet–visible spectroscopy. The solubility curves obtained for Dy(III) and Nd(III) have similar tendencies and show a relatively good fit with the modified Apelblat equation. A series of thermodynamic parameters (ΔsolG∞, ΔsolH∞, and ΔsolS∞) were also estimated, and the results reveal that the dissolution process of rare-earth metal salts in polar ILs is controlled by enthalpy. For electrochemical analyses, cyclic voltammetric measurements reveal that the reduction process of Dy(III) proceeds in two steps by way of Dy(II) [Dy(III) + e− → Dy(II), Dy(II) + 2e− → Dy(0)], when the IL contains a small amount of water (
ในการศึกษานี้สามารถในการละลายที่ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่และพฤติกรรมนิวเคลียสของคอมเพล็กซ์โลหะหายากของโลกในของเหลวไอออนิก phosphonium ตาม (IL) ถูกตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์กลไกอิเล็กโทรของโลหะ Dy สำหรับการละลายของ Dy (TFSA) ที่ 3 และ Nd (TFSA) 3 ใน IL, ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ถูกประเมิน 340-470 K โดยใช้สเปคโทรอัลตราไวโอเลตมองเห็น เส้นโค้งการละลายได้รับสำหรับ Dy (III) และ Nd (III) มีแนวโน้มที่คล้ายกันและแสดงให้เห็นเป็นแบบที่ค่อนข้างดีกับสม Apelblat แก้ไข ชุดของพารามิเตอร์ทางอุณหพลศาสตร์ (ΔsolG∞, ΔsolH∞และΔsolS∞) ยังอยู่ที่ประมาณและผลการศึกษาพบว่าขั้นตอนการสลายตัวของเกลือโลหะหายากของโลกใน ILs ขั้วโลกจะถูกควบคุมโดยเอนทัล สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าวัด voltammetric วงจรเปิดเผยว่าการลดลงของ Dy (III) ดำเนินการในสองขั้นตอนโดยวิธีการ Dy (II) [Dy (III) + e-→ Dy (II), Dy (II) + 2e- → Dy (0)] เมื่อ IL มีจำนวนเล็ก ๆ ของน้ำ (<100 ppm) จำนวนอิเล็กตรอนโอนในปฏิกิริยา cathodic เป็นครั้งแรกที่ -2.45 V เป็น 0.99 ± 0.01, การประเมินโดยวิธี EMF และซับซ้อนดิสโพรเซียม divalent ถูกพบว่าอยู่ใน IL ใช้รามันและเรืองแสงวิเคราะห์สเปกโทรสโก ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของ Dy (II) และ Dy (III) ใน IL วัด 318-378 K โดยใช้การวิเคราะห์กึ่งหนึ่ง ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของ Dy (II) มีขนาดใหญ่กว่าของ Dy (III) ในเนื่องจากคุณสมบัติของแม่เหล็กและเรืองแสงของพวกเขาโลหะหายากของโลกมีการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นแม่เหล็กถาวร, ขัด, ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเรืองแสง การใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดของแม่เหล็กถาวรนีโอดิเมียม (แม่เหล็ก Nd-FE-B) อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และมอเตอร์ของรถยนต์ไฮบริ [1], [2] [3] Dy เป็นองค์ประกอบที่หายากของโลกที่สำคัญมากที่จะถูกเพิ่มแม่เหล็ก Nd-FE-B เพื่อรักษา ferromagnetism ที่อุณหภูมิสูง ความต้องการของ Dy ได้เพิ่มขึ้นกับการเพิ่มขึ้นในการผลิตของแม่เหล็ก Nd-FE-B และราคาของพวกเขามีความผันผวนมาก การฟื้นตัวของ Dy และ Nd ทิ้งจากแม่เหล็ก Nd-FE-B ที่จำเป็นเพื่อให้อุปทานคงที่ของทรัพยากรที่หายากของโลกเพื่ออุตสาหกรรมโลหะในประเทศญี่ปุ่น แต่เทคโนโลยีที่จะดึง Dy และ Nd จากของเสียแม่เหล็กยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น วิธีการกู้คืน electrowinning ใช้ของเหลวไอออนิกที่อุณหภูมิห้อง (RTILs) ได้รับความสนใจมากในช่วงปลายนี้
การแปล กรุณารอสักครู่..
