목차
STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII) SOLUTIONS
1-1 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Ca(II)
2-1 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Ba(II)- 상온(25℃)
2-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Ba(II)- 고온(75℃)
3-1. STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Pb(II)- 상온(25℃)
3-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Pb(II)- 고온(75℃)
4-1. STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Cs(I)- 상온(25℃)
4-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Cs(I)- 고온(75℃)
5-1 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Mg(II)- 상온(25℃)
5-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Mg(II)- 고온(75℃)
STABCAL Program 스탭칼 프로그램이란?
1-1 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Ca(II)
2-1 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Ba(II)- 상온(25℃)
2-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Ba(II)- 고온(75℃)
3-1. STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Pb(II)- 상온(25℃)
3-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Pb(II)- 고온(75℃)
4-1. STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Cs(I)- 상온(25℃)
4-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Cs(I)- 고온(75℃)
5-1 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Mg(II)- 상온(25℃)
5-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Mg(II)- 고온(75℃)
STABCAL Program 스탭칼 프로그램이란?
본문내용
STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII) SOLUTIONS
Stability Diagrams에서 Mo(VI)[몰리]는 약 pH 5.8 이상일때는 수용액 상태(MoO42-)로 존재 할 수 있고 약 pH 5.8 일 때는 수용액 상태(HMoO42-) 약 pH 5.8 이하 일때 MoO3. 의 상태로 침전된다.
Stability Diagrams 에서 Re[레늄]은 ReO4- 의 수용액 상태로 pH0-14(전체 범위의 pH)에서 존재한다.
1-1 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Ca(II)
Stability Diagrams 에서 Mo6 : 10g/L Re: 0.5g/L 용액에 Ca(II) 5g/L를 첨가 시키면 Mo는 모든 pH에서 Ca와 반응하여 칼슘몰리브덴(MoO3 + CaMoO4)과 CaMoO4으로 침전 시킬 수 있고 Re은 Ca과 반응하지 않으므로 Mo를 레늄용액으로부터 분리시킬 수 있다.
→ Re을 회수하기 위한 Ca 사용은 적합하다.
Re와 Mo의 각 pH(0~14)에서의 존재 상태(밀도)
Stability Diagrams에서 Mo(VI)[몰리]는 약 pH 3.8 ~ 5.8에서는 밀도가 점점 증가 하고 pH 5.8 이상일때는 약 6g/L의 밀도로 존재한다.
Stability Diagrams 에서 Re[레늄]은 pH0-14(전체 범위의 pH)에서 0.5g/L의 밀도로 존재한다.
2-1 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Ba(II)- 상온(25℃)
Stability Diagrams 에서 Mo6 : 10g/L Re: 0.5g/L 용액에 Ba(II) 5g/L를 첨가 시키면 Mo는 모든 pH에서 Ba와 반응하여 바륨몰리브덴(MoO3 + BaMoO4)과 BaMoO4 으로 침전 시킬 수 있고 Re은 Ba와 반응하지 않기 때문에 Mo를 레늄용액으로부터 분리시킬 수 있다.
→ 그러나 Ba는 가격이 비싸기 때문에 경제성이 떨어진다.
2-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Ba(II)- 고온(75℃)
고온(75℃)에서의 반응은 상온(25℃)에서의 반응과 반응식이 같았다. 하지만 온도 높아지니 더 높은 pH(13-14)에서 Ba이 Mo와 반응하지 않았다.
→ 그러나 Ba는 가격이 비싸기 때문에 경제성이 떨어진다.
3-1. STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Pb(II)- 상온(25℃)
Stability Diagrams 에서 Mo6 : 10g/L Re: 0.5g/L 용액에 Pb(II) 5g/L를 첨가 시키면 Mo는 모든 pH에서 Pb와 반응하여 납몰리브덴(MoO3 + BaMoO4)으로 침전 시킬 수 있고 Re은 Pb와 반응하지 않기 때문에 Mo를 레늄용액으로부터 분리시킬 수 있다.
→ 그러나 Pb은 중금속이고 녹는점이 낮기 때문에 Re회수에 적합하지 않다.
3-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Pb(II)- 고온(75℃)
고온(75℃)에서의 반응은 상온(25℃)에서의 반응과 반응식이 같았다. 하지만 온도 높아지니 더 높은 pH(10-14)에서 Pb가 Mo와 반응하지 않았다.
→ 그러나 Pb은 중금속이고 녹는점이 낮기 때문에 Re회수에 적합하지 않다.
4-1. STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Cs(I)- 상온(25℃)
Stability Diagrams 에서 Mo6 : 10g/L Re: 0.5g/L 용액에 Cs(I) 5g/L를 첨가 시키면 Mo는 MoO3로 침전되지만 Cs과는 반응하지 않는다. Re 또한 Cs과는 반응하지 않는다. 용액으로부터 Re을 회수 할 수 없다.
→ Cs이 Mo와 반응하지 않기 때문에 Re회수에 적합하지 않다.
4-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Cs(I)- 고온(75℃)
상온(25℃)일 때와 비슷하다.
→ Cs이 Mo와 반응하지 않기 때문에 Re회수에 적합하지 않다.
5-1 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Mg(II)- 상온(25℃)
Stability Diagrams 에서 Mo6 : 10g/L Re: 0.5g/L 용액에 Mg(II) 5g/L를 첨가 시키면 Mo는 MoO3로 침전되지만 Mg과는 반응하지 않는다. Re 또한 Mg과는 반응하지 않는다. 용액으로부터 Re을 회수 할 수 없다.
→ Mg는 Mo와 반응하지 않기 때문에 Re회수에 적합하지 않다.
5-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Mg(II)- 고온(75℃)
상온(25℃)일 때와 비슷하다.
→ Mg가 Mo와 반응하지 않기 때문에 Re회수에 적합하지 않다.
STABCAL Program 스탭칼 프로그램이란?
화학반응 안정도 모델링은 물질과 물 반응계에서 수용액상의 다양한 화학 반
응에 대한 열역학적상수를 계산하여 화학반응의 특성을 예측하여 설명할 수 있
는 모델로서 본 연구에서는 Stabcal(Huang, 2006)을 사용하였다. Stabcal에는
프로그램 운영에 필요한 많은 열역학적 database(Nbs, Mintega2, Naumov 등)
를 포함하고 있으며 각 화합물에 대한 많은 물성 자료, 혼합물 기-액 평형의 기
본자료 그리고 반응평형의 기본 자료인 Gibb’s free energy data 등을 이용하여
수용액상에서 일어나는 모든 화학반응을 모델링 할 수 있다. database 에 포함
되지 않은 물성에 대한 경우, 취급이 가능하도록 auto data loading에 부가하여
manual 물성치 입력이 가능하도록 되어 있다. 또한 사용자가 database 에 사용
자의 자료를 추가로 입력시켜 사용할 수 있다(2006, 정병희).
참고 : 몰리브덴 원광 침출 폐액으로부터 용매추출법을
이용한 고순도 몰리브덴산물 제조 연구
저자 : 안전웅
Stability Diagrams에서 Mo(VI)[몰리]는 약 pH 5.8 이상일때는 수용액 상태(MoO42-)로 존재 할 수 있고 약 pH 5.8 일 때는 수용액 상태(HMoO42-) 약 pH 5.8 이하 일때 MoO3. 의 상태로 침전된다.
Stability Diagrams 에서 Re[레늄]은 ReO4- 의 수용액 상태로 pH0-14(전체 범위의 pH)에서 존재한다.
1-1 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Ca(II)
Stability Diagrams 에서 Mo6 : 10g/L Re: 0.5g/L 용액에 Ca(II) 5g/L를 첨가 시키면 Mo는 모든 pH에서 Ca와 반응하여 칼슘몰리브덴(MoO3 + CaMoO4)과 CaMoO4으로 침전 시킬 수 있고 Re은 Ca과 반응하지 않으므로 Mo를 레늄용액으로부터 분리시킬 수 있다.
→ Re을 회수하기 위한 Ca 사용은 적합하다.
Re와 Mo의 각 pH(0~14)에서의 존재 상태(밀도)
Stability Diagrams에서 Mo(VI)[몰리]는 약 pH 3.8 ~ 5.8에서는 밀도가 점점 증가 하고 pH 5.8 이상일때는 약 6g/L의 밀도로 존재한다.
Stability Diagrams 에서 Re[레늄]은 pH0-14(전체 범위의 pH)에서 0.5g/L의 밀도로 존재한다.
2-1 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Ba(II)- 상온(25℃)
Stability Diagrams 에서 Mo6 : 10g/L Re: 0.5g/L 용액에 Ba(II) 5g/L를 첨가 시키면 Mo는 모든 pH에서 Ba와 반응하여 바륨몰리브덴(MoO3 + BaMoO4)과 BaMoO4 으로 침전 시킬 수 있고 Re은 Ba와 반응하지 않기 때문에 Mo를 레늄용액으로부터 분리시킬 수 있다.
→ 그러나 Ba는 가격이 비싸기 때문에 경제성이 떨어진다.
2-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Ba(II)- 고온(75℃)
고온(75℃)에서의 반응은 상온(25℃)에서의 반응과 반응식이 같았다. 하지만 온도 높아지니 더 높은 pH(13-14)에서 Ba이 Mo와 반응하지 않았다.
→ 그러나 Ba는 가격이 비싸기 때문에 경제성이 떨어진다.
3-1. STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Pb(II)- 상온(25℃)
Stability Diagrams 에서 Mo6 : 10g/L Re: 0.5g/L 용액에 Pb(II) 5g/L를 첨가 시키면 Mo는 모든 pH에서 Pb와 반응하여 납몰리브덴(MoO3 + BaMoO4)으로 침전 시킬 수 있고 Re은 Pb와 반응하지 않기 때문에 Mo를 레늄용액으로부터 분리시킬 수 있다.
→ 그러나 Pb은 중금속이고 녹는점이 낮기 때문에 Re회수에 적합하지 않다.
3-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Pb(II)- 고온(75℃)
고온(75℃)에서의 반응은 상온(25℃)에서의 반응과 반응식이 같았다. 하지만 온도 높아지니 더 높은 pH(10-14)에서 Pb가 Mo와 반응하지 않았다.
→ 그러나 Pb은 중금속이고 녹는점이 낮기 때문에 Re회수에 적합하지 않다.
4-1. STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Cs(I)- 상온(25℃)
Stability Diagrams 에서 Mo6 : 10g/L Re: 0.5g/L 용액에 Cs(I) 5g/L를 첨가 시키면 Mo는 MoO3로 침전되지만 Cs과는 반응하지 않는다. Re 또한 Cs과는 반응하지 않는다. 용액으로부터 Re을 회수 할 수 없다.
→ Cs이 Mo와 반응하지 않기 때문에 Re회수에 적합하지 않다.
4-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Cs(I)- 고온(75℃)
상온(25℃)일 때와 비슷하다.
→ Cs이 Mo와 반응하지 않기 때문에 Re회수에 적합하지 않다.
5-1 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Mg(II)- 상온(25℃)
Stability Diagrams 에서 Mo6 : 10g/L Re: 0.5g/L 용액에 Mg(II) 5g/L를 첨가 시키면 Mo는 MoO3로 침전되지만 Mg과는 반응하지 않는다. Re 또한 Mg과는 반응하지 않는다. 용액으로부터 Re을 회수 할 수 없다.
→ Mg는 Mo와 반응하지 않기 때문에 Re회수에 적합하지 않다.
5-2 STABILITY OF Mo(VI)-Re(VII)-Mg(II)- 고온(75℃)
상온(25℃)일 때와 비슷하다.
→ Mg가 Mo와 반응하지 않기 때문에 Re회수에 적합하지 않다.
STABCAL Program 스탭칼 프로그램이란?
화학반응 안정도 모델링은 물질과 물 반응계에서 수용액상의 다양한 화학 반
응에 대한 열역학적상수를 계산하여 화학반응의 특성을 예측하여 설명할 수 있
는 모델로서 본 연구에서는 Stabcal(Huang, 2006)을 사용하였다. Stabcal에는
프로그램 운영에 필요한 많은 열역학적 database(Nbs, Mintega2, Naumov 등)
를 포함하고 있으며 각 화합물에 대한 많은 물성 자료, 혼합물 기-액 평형의 기
본자료 그리고 반응평형의 기본 자료인 Gibb’s free energy data 등을 이용하여
수용액상에서 일어나는 모든 화학반응을 모델링 할 수 있다. database 에 포함
되지 않은 물성에 대한 경우, 취급이 가능하도록 auto data loading에 부가하여
manual 물성치 입력이 가능하도록 되어 있다. 또한 사용자가 database 에 사용
자의 자료를 추가로 입력시켜 사용할 수 있다(2006, 정병희).
참고 : 몰리브덴 원광 침출 폐액으로부터 용매추출법을
이용한 고순도 몰리브덴산물 제조 연구
저자 : 안전웅
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