从钒渣中提取钒的新方法
从钒渣中提取钒的新方法:
失去催化性能以后,废催化剂中含有钒、钼、镍或钴、氧化铝等有用物质,因此是一种非常有用的战略资源。目前国内从废催化剂中提取钒和钼时采用的办法一般是:把废催化剂磨成粉末,与碳酸钠混合,在焙烧炉中于700~800℃下焙烧,使钒和钼转化成水溶性的钒酸钠和钼酸钠, 因为此时氧化铝的结构为刚玉结构,用酸碱溶液在一般条件下很难使它溶解,
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从钒渣中提取钒的新方法
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钒渣中提取钒的新方法:
失去催化性能以后,废催化剂中含有钒、钼、镍或钴、氧化铝等有用物质,因此是一种非常有用的战略资源。目前国内从废催化剂中提取钒和钼时采用的办法一般是:把废催化剂磨成粉末,与碳酸钠混合,在焙烧炉中于700~800℃下焙烧,使钒和钼转化成水溶性的钒酸钠和钼酸钠, 因为此时氧化铝的结构为刚玉结构,用酸碱溶液在一般条件下很难使它溶解,所以用普通办法很难分离镍和氧化铝。上述工序是当氧化二钒生产工艺中主要采用的单元方法,由于原料不同,有一些国内外厂家也有采用冷冻法和分步结晶等方法进行提钒,但应用较少。
在用碱熔方法处理该渣时,这些钒变成钒酸钠进入铝酸钠溶液,采取一定的方法把钒酸钠从铝酸钠溶液中沉淀出来,所得的结晶称为钒渣。在某一次试验中取得如下数据:处理600g含镍铝渣,回收90g钒渣;该钒渣含钒3.90%,钼0.058%,其他成分为、铝酸钠、水等;钒的回收率为86%。但钒金属有一个特点,很难形成独立的矿床,伴生性非常明显,因此在自然界非常分散,通常和其他金属伴生,如:钒钛磁铁矿。
偏钒酸钠的理化特性
外观与性状:无色单斜晶形、棱形结晶或淡绿色结晶粉末。pH:无意义
熔点(℃):630沸点(℃):无资料
相对密度(水=1):无资料相对蒸汽密度(空气=1): 无
饱和蒸汽压(kPa):无资料燃烧热(kJ/mol):无资料 临界温度:无资料 临界压力:无资料
辛醇/水分配系数的对数值:无资料 闪点(℃):无意义
引燃温度(℃):无意义 上限%(V/V):无意义 溶解性:溶于水,微溶于乙醇。下限%(V/V):无意义 主要用途:用于煤气脱硫、照相及用作媒染剂。
二氧化
钒是一种热致变色材料, 相变温度为 68℃。相变前后二氧化钒光学性能有较大的变化, 如二氧 化钒对红外线透过率低温态时大, 高温态时小。 利用这一特点, 在玻璃基体上沉积二氧化钒薄膜, 可实现对汽 车、 建筑物、 航天器等室内温度的自动调节, 从而达到对太阳光能的智能化利用, 节省地球能源。它在空气中的分解反应为:6NH4VO3=(NH4)2O·3V2O5+4NH3+2H2O2NH4VO3=V2O5+2NH3+H2O。
氧化钒材料在相对低的温度下作为绝缘体时,呈现出多相竞争的现象。然而,自20世纪60年代人们开始研究二氧化钒以来,这奇异的相行为一直不为人们所掌握。美国科学家2010年11月23日表示,通过对二氧化钒相变(从金属到绝缘体)进行系统的研究,他们揭开了困扰学术界数十年的谜团。V2O3和V2O4之间,存在着可用通式VnO2n-1(3≤n≤9)表示的同族氧化物,工业上钒氧化物主要是以V2O5、V2O4和V2O3形式存在,特别是V2O5和生产尤为重要。
目前石煤提
钒工业化工艺路线主要有酸浸萃取工艺和酸浸离子交换工艺两种,酸浸萃取工艺是将含钒石煤矿石经粗碎、细碎、筛分研磨后直接采用高温高浓酸长时间浸出,然后采用P204萃取,用99.9%的硫酸反萃,萃取率可达97%-98%。然而,萃取工艺对设备防腐要求较高,系统规模较大,设备投资高;且萃取系统的引入,会使企业面临更多安全环保压力;(4)基准吨计算:钒渣基准吨=钒渣自然吨重量×(1-H2O%)×(1-MFe%)×钒渣品位(%)÷10%(5)钒渣结算金额计算:钒渣结算金额=钒渣基准吨价格×钒渣基准吨数量。系统运行酸耗高,沉钒过程会形成大量铵盐,给废水处理带来压力。酸浸离子交换工艺则是采用焙烧、酸浸的方式,将矿石中的钒转化为水溶性含钒离子,再根据不同的离子形态,选择合适的离子交换树脂将溶液体系中的钒选择换出来。
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