托马斯·赞布、丹尼尔·迈耶、达米安·布尔乔亚和斯蒂芬·佩莱-罗斯坦
湿法冶金严重依赖液-液萃取。液-液萃取是一种胶体和界面过程,由分散在不同液体中的阳离子的化学势差驱动。目前实验室、中试或工厂规模的方法是系统实验计划以选择最佳条件。萃取剂之间的协同作用等普遍存在的现象无法解释,使用溶剂助长剂 1 或水溶剂助长剂来提高产量并减少第三相形成也是如此。
超越了超分子化学的经典建模和一组模拟为解络-再络合反应的平行转移反应,“ieanics”方法仅考虑有组织流体之间的化学势差(如掺杂半导体中的电子势)。溶剂相包含弱的络合分子聚集体,其特性与缺水的反胶束相同 2. 化学势包括无序流体中的混合熵 3. 这种方法依赖于通过 X 射线和中子散射对提取动态聚集体进行识别(以及对转移自由能的精确测量 4. 直到 2016 年,人们才了解到熵与溶剂化的相对作用对于水溶剂化物的影响。 5
使知识型流程更加绿色在很大程度上依赖于这种使用可测量量而不是“复合物”和“物种形成”之间平衡常数状态的力学方法。
将给出几个预测模型可以最小化流出物的过程示例:
优化溶剂化和离子交换萃取剂分子之间的摩尔比:熵仅提高选择性
使用具有匹配亲和力的高级分子拓扑使用二
酰胺从废物中回收贵金属。在存在改性剂 6
以及在配方中使用水溶助长剂所允许的新可能性,从而形成小型动态超柔性微乳液。