国内刊号:43-1104/TD
国际刊号:0253-6099
发布日期:
作者:邹志强, 黄李金鸿, 李新冬, 肖文刚, 钱艳涛, 黄万抚
单位:1.江西理工大学 资源与环境工程学院,江西 赣州 341000; 2.赣州稀土矿业有限公司,江西 赣州 341000; 3.江西理工大学 建筑与设计学院,江西 赣州 341000; 4.江西理工大学 土木与测绘工程学院,江西 赣州 341000
关键词:离子型稀土矿,稀土,原地浸矿,镧离子,铵离子,高岭石,吸附,密度泛函理论
基金:国家自然科学基金(41662004);赣州市“苏区之光” 人才支持项目;赣南离子型稀土资源基地典型固废循环利用集成示范项目(2020YFCL1909100)
基于密度泛函理论的平面波赝势第一性原理计算,研究了La<sup>3+</sup>和NH<sub>4</sub><sup>+</sup>在高岭石(001)面和(00-1)面的吸附机理。结果表明,La<sup>3+</sup>主要通过静电作用吸附在高岭石表面,NH<sub>4</sub><sup>+</sup>除静电作用外,还存在氢键作用,比La<sup>3+</sup>有更多的电子转移到高岭石表面上。离子在高岭石(001)面的吸附能绝对值从大到小排序为: La<sup>3+</sup>>NH<sub>4</sub><sup>+</sup>>H<sub>2</sub>O; 离子在高岭石(00-1)面的吸附能绝对值从大到小排序为: NH<sub>4</sub><sup>+</sup>>La<sup>3+</sup>>H<sub>2</sub>O。La<sup>3+</sup>更容易吸附在(001)面上,而NH<sub>4</sub><sup>+</sup>更容易吸附在(00-1)面上。采用硫酸铵作浸出剂时,浸出剂浓度需要提高到一定值才能使吸附在高岭石(001)面上的La<sup>3+</sup>等稀土离子被有效地交换下来。
来源:2023年第4期
《矿冶工程》期刊编辑部