A minimal predictive model for better formulations of solvent phases with low viscosity
Autor: | Jean Duhamet, Maximilian Pleines, Maximilian Hahn, Thomas Zemb |
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Přispěvatelé: | Univ Regensburg, Inst Phys & Theoret Chem, D-93040 Regensburg, Germany, Tri ionique par les Systèmes Moléculaires auto-assemblés (LTSM), Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM - UMR 5257), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Université de Montpellier (UM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Université de Montpellier (UM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), COSMOlogic GmbH & Co KG, Département de recherche sur les procédés pour la mine et le recyclage du combustible (DMRC), CEA-Direction des Energies (ex-Direction de l'Energie Nucléaire) (CEA-DES (ex-DEN)), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Université de Montpellier (UM)-Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Université de Montpellier (UM)-Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) |
Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2020 |
Předmět: |
Mesoscopic physics
Work (thermodynamics) Materials science Thermodynamics 02 engineering and technology 010402 general chemistry 021001 nanoscience & nanotechnology 01 natural sciences lcsh:TK9001-9401 0104 chemical sciences Minimal model Viscosity Macroscopic scale Phase (matter) lcsh:Nuclear engineering. Atomic power [CHIM]Chemical Sciences Microemulsion 0210 nano-technology Nanoscopic scale |
Zdroj: | EPJ N-Nuclear Sciences & Technologies EPJ N-Nuclear Sciences & Technologies, 2020, 6, pp.3. ⟨10.1051/epjn/2019055⟩ EPJ N-Nuclear Sciences & Technologies, EDP Sciences, 2020, 6, pp.3. ⟨10.1051/epjn/2019055⟩ EPJ Nuclear Sciences & Technologies, Vol 6, p 3 (2020) |
ISSN: | 2491-9292 |
Popis: | The viscosity increase of the organic phase when liquid–liquid extraction processes are intensified causes difficulties for hydrometallurgical processes on industrial scale. In this work, we have analyzed this problem for the example of N,N-dialkylamides in the presence of uranyl nitrate experimentally. Furthermore, we present a minimal model at nanoscale that allows rationalizing the experimental phenomena by connecting the molecular, mesoscopic and macroscopic scale and that allows predicting qualitative trends in viscosity. This model opens broad possibilities in optimizing constraints and is a further step towards knowledge-based formulation of extracting microemulsions formed by microstructures with low connectivity, even at high load with heavy metals. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |