王遠望,楊明平,姚茂生,王遠鴻
(1.湖南匯鋒高新能源有限公司,湖南吉首416000;2.湖南科技大學化學化工學院)
高純偏釩酸鉀制備工藝研究
王遠望1,楊明平2,姚茂生1,王遠鴻1
(1.湖南匯鋒高新能源有限公司,湖南吉首416000;2.湖南科技大學化學化工學院)
以偏釩酸銨為原料,采用堿溶除雜、濃縮脫氨、溶析結晶的方法,制備的偏釩酸鉀產品純度大于99.5%。分析了制備過程的工藝原理,考察了pH、脫氨濃縮溫度和釩濃度對偏釩酸鉀成分的影響,探討了溶析結晶的工藝條件。結果表明,影響偏釩酸鉀質量的主要因素是堿溶除雜的pH和濃縮終點pH。制備過程的最佳工藝條件為:堿溶除雜pH為9~10、脫氨溫度為95℃、濃縮終點pH為7.5~8.5、濃縮終點總釩質量濃度為180 g/L、溶析劑與溶液體積比為1∶1、結晶時間為30 min。濾液中殘留的釩質量濃度低于3.0 g/L,釩收率達到98%以上。
偏釩酸鉀;偏釩酸銨;堿溶除雜;溶析結晶
偏釩酸鉀是一種重要的釩精細化工產品,廣泛應用于釉料、化工觸媒、高級陶瓷制品、特殊玻璃制造、油漆催干等方面。工業(yè)上通常先通過含釩礦物制備出高純度的V2O5,然后將高純V2O5溶解于高純度的KOH溶液中,再經過蒸發(fā)濃縮、結晶、干燥等過程得到偏釩酸鉀產品?,F(xiàn)有偏釩酸鉀生產工藝存在工藝過程復雜、釩的損失大、廢水處理難度大、對環(huán)境不友好等突出問題[1-3]。另外,國內目前生產的偏釩酸鉀品位低、雜質含量高,越來越不能滿足用戶對產品質量的要求。因此,開發(fā)高純度的偏釩酸鉀生產工藝,具有重要的現(xiàn)實意義。
1.1試劑與儀器
偏釩酸銨(AMV,NH4VO3)和高純五氧化二釩(V2O5)的主要化學成分分別見表1和表2;工業(yè)氫氧化鉀(KOH,質量分數(shù)≥95%);乙醇(C2H5OH,分析純,體積分數(shù)為95%)。
表1 NH4VO3的化學成分%
表2 高純V2O5的化學成分%
ICP-AES原子發(fā)射光譜儀;SF-1L雙層玻璃反應釜;XC-235W全封閉式加熱制冷循環(huán)器;T-50(2L)溶劑過濾器;SHB-ⅢA循環(huán)水式真空泵;DZF-6050真空干燥箱;pHS-3C型酸度計;MA200型電子分析天平。
1.2偏釩酸鉀的制備實驗
在組裝的實驗裝置上,先向1 L雙層玻璃反應釜中注入一定量的去離子水,按AMV中釩含量的多少加入相應物質的量的片狀KOH于反應釜中,并開啟反應釜的攪拌裝置進行攪拌,待KOH完全溶解后,再將AMV加入到反應釜中,打開反應釜的加熱裝置,將反應溫度控制在70℃左右,反應60 min后再向反應釜中加入一定量的無機復合鹽類除雜劑,并控制好反應液的pH繼續(xù)反應30 min,再對反應液進行抽濾除不溶物。將濾液倒入反應釜中,并將反應釜的溫度升高至90~100℃,對濾液進行脫氨濃縮。在脫氨濃縮后期,向反應釜中加入一定量的pH調節(jié)劑,調整反應釜中溶液的pH到規(guī)定要求,待溶液的總釩(TV)濃度達到規(guī)定要求后,停止加熱,抽濾除不溶物。待濾液冷卻到室溫后,對濾液進行溶析結晶,最后將KVO3晶體干燥即可得到KVO3樣品。
1.3分析檢測方法
準確稱取0.4 g樣品(精確至0.000 1 g),溶于50 mL熱水中,緩緩加入15 mL濃硫酸,冷卻,加1 g/L苯基鄰氨基苯甲酸-乙醇溶液4滴,用硫酸亞鐵銨標準滴定溶液{c[(NH4)2Fe(SO4)2]=0.1 mol/L}滴定至溶液由紫紅色變?yōu)榱辆G色,并按下式計算KVO3的質量分數(shù)[4]:
式中:V為硫酸亞鐵銨標準滴定溶液體積,mL;c為硫酸亞鐵銨標準滴定溶液濃度,mol/L;M為KVO3摩爾質量,g/mol[M(KVO3)=138.04 g/mol];m為樣品質量,g。
產品中的V、K含量及其他雜質元素的含量采用電感耦合等離子發(fā)射光譜法進行檢測;NH4+含量按GB/T 23773—2009《無機化工產品中銨含量測定的通用方法納氏試劑比色法》進行檢測。
2.1制備原理及工藝流程
AMV在水溶液中呈弱酸性,將其溶解在KOH溶液中會發(fā)生劇烈化學反應,其化學反應方程式為:
在上述溶液體系中,可能會存在以下幾種化學平衡關系式:
從溶液中的化學平衡關系式可以看出,當溶液中OH-濃度越高,式(3)的平衡向右移動也越大,越有利于反應液后期的脫氨;當溶液溫度達到一定值后,有利于式(4)的平衡向右移動,即有利于氨的脫除;當溶液中OH-濃度越高,越有利于式(5)向右移動,即溶液中VO3-濃度降低,會影響到產品中TV含量。另外,原料中的某些雜質離子如鎂、鋁等,在強堿性環(huán)境中會形成氫氧化物沉淀而得到去除。因此,溶液的pH是制備偏釩酸鉀的重要影響因素。
由于偏釩酸根在溶液中呈三聚或四聚形態(tài)存在,裸露的氧原子容易和水締合,導致KVO3溶液容易形成過飽和溶液,在低濃度下不易結晶,結晶周期長,而且不能一次完全結晶,需經過多次過濾結晶。因此,選擇以乙醇作溶析劑對KVO3溶液進行溶析結晶操作。該法不但能夠使KVO3快速從溶液中結晶析出,而且由于KVO3僅微溶于乙醇,在溶析過程中大部分雜質將會停留在溶液中。因此,溶析結晶能夠使KVO3與溶液中雜質實現(xiàn)定向分離,有利于提高KVO3產品的純度。其基本原理方程式為:
對于工藝過程中釋放出的氨氣和溶析結晶所使用的乙醇必須進行處理和回收,以利于保護環(huán)境、改善操作環(huán)境,以及降低生產成本。因此,完整的工藝流程如圖1所示。
圖1 偏釩酸鉀制備工藝流程
2.2堿溶除雜過程pH的確定
在堿溶除雜過程中,氨以NH4+和游離NH3的狀態(tài)在溶液中平衡存在。由式(3)可以看出,隨著反應液pH的增加,式(3)的平衡向右移動,即溶液中氨含量隨著溶液pH增加而增加,而NH4+則剛好相反,且當溶液pH在8.5以下時,溶液中NH4+只有很少一部分以游離NH3的形式存在,主要是以NH4+形式存在。同時V(Ⅴ)離子在溶液中的聚集狀態(tài)與其濃度及溶液酸度有關[5-6],當溶液的pH控制在7~10時,V(Ⅴ)離子主要以偏釩酸根形式存在于溶液中。另外,堿溶除雜階段pH的高低也會嚴重影響到對金屬雜質離子的去除[7-8],主要是因為在堿性條件下某些金屬雜質離子會形成氫氧化物沉淀而得到去除。因此,為了有利于得到目的產物KVO3及反應液中氨的脫除,同時也為了去除反應液中大部分雜質離子,將堿溶除雜過程的pH控制在9~10較為合適。
2.3脫氨溫度對溶液中NH4+含量的影響
由制備過程的工藝原理可知,AMV經堿溶后,溶液中存在一定量的NH4+,因此脫氨操作時的脫氨溫度對溶液中NH4+濃度有較大影響。在控制溶液pH為9.5的條件下,脫氨濃縮2 h,考察脫氨溫度對溶液脫氨效果的影響,結果如圖2所示。由圖2可知,NH4+的濃度隨脫氨溫度的升高而降低,常壓下當脫氨溫度超過95℃以后,溶液中NH4+的濃度變化不大,而且也達到了對溶液的脫氨要求。因此從節(jié)能及脫氨效果綜合考慮,將脫氨溫度控制在95℃較為適宜,該溫度既可以滿足對溶液的脫氨要求,又可以達到對溶液進行濃縮的目的。
圖2 脫氨溫度對NH4+濃度的影響
2.4濃縮終點溶液pH對產品質量的影響
為了考察濃縮終點溶液pH對產品質量的影響,在脫氨濃縮過程的后期,用適量高純V2O5調節(jié)濃縮液pH,從而得到不同pH下的KVO3溶液,然后經抽濾、結晶、干燥等過程,即可得到不同pH下的KVO3樣品,結果見表3。由表3可知,KVO3樣品中V含量隨濃縮終點溶液pH的增加而減少,這可能是由于隨著pH增加,式(5)逐步向右移動,溶液中VO3-濃度減少,從而導致結晶出的晶體中V含量減少。但當濃縮終點溶液pH為7.5~8.5時,KVO3中V、K的質量分數(shù)分別為36.24%~36.91%和28.32%~28.50%,基本符合KVO3中V和K的理論含量,并且滿足YS/T 1021—2015《偏釩酸鉀》標準中一級品對產品V、K含量的要求。因此濃縮終點溶液的pH控制在7.5~8.5較為合適。
表3 不同pH下偏釩酸鉀樣品的化學成分
2.5溶析結晶操作條件的確定
實驗中以KVO3的回收率為目標,綜合考察溶析結晶中影響KVO3回收率的各因素,如溶析劑與溶液的體積比、結晶時間和濃縮終點溶液的TV濃度,為此設計了3因素4水平的正交實驗L16(43)[9],實驗因子水平及實驗結果見表4。結果表明,對KVO3溶液進行溶析結晶操作中,在溶析劑與反應液的體積比、結晶時間和濃縮終點TV濃度3因素中,影響結晶效果由大到小順序為:溶析劑與溶液的體積比、TV濃度、結晶時間。同時由表4可以看出,以乙醇作溶析劑對KVO3溶液進行溶析結晶的最佳條件為:V溶析劑∶V溶液=1∶1、濃縮終點TV質量濃度為180g/L、結晶時間為30 min。在該條件下進行溶析結晶具有較好的效果,KVO3的回收率高達98%以上。
表4 正交實驗因子、水平及結果
2.6濃縮終點溶液TV濃度對釩回收率的影響
在濃縮終點溶液pH為8.0、V溶析劑∶V溶液=1∶1、結晶時間為30 min的條件下,考察不同濃縮終點溶液TV濃度對釩回收率的影響,結果見圖3。由圖3可見,濾液TV含量隨濃縮終點溶液TV含量的增加而降低,但當濃縮終點溶液TV質量濃度達到180 g/L后,濾液TV含量又有所增大。因此,濃縮終點溶液的TV質量濃度控制在180 g/L左右比較合適,這與溶析結晶正交實驗得出的結論相吻合。同時由圖3可以看出,用乙醇對KVO3溶液進行溶析結晶,當濃縮終點溶液TV質量濃度為180 g/L時,結晶分離后的濾液TV質量濃度只有3.0 g/L左右,釩的回收率達到了98%以上。
圖3 濃縮終點TV濃度對濾液TV濃度的影響
以AMV為原料,按本實驗所確定的工藝路線及最佳工藝條件,在湖南匯鋒高新能源有限公司的中試裝置上試生產了1 t偏釩酸鉀產品,其外觀為白色晶體,產品中KVO3質量分數(shù)達99.5%以上,其雜質含量遠低于YS/T 1021—2015《偏釩酸鉀》標準規(guī)定值,見表5。
以AMV為原料生產1 t偏釩酸鉀的原材料成本約為6.5萬元,而純度在99.5%以上的偏釩酸鉀市場價約為10萬元,扣除管理費、人工工資、水電、設備折舊、稅收等費用后,每噸高純偏釩酸鉀產品的純利潤在2萬元以上,具有較高的經濟效益。
表5 產品質量分析結果%
1)以偏釩酸銨為原料制備高純度偏釩酸鉀的最佳工藝條件為:堿溶除雜pH為9~10、脫氨溫度為95℃、濃縮終點pH為7.5~8.5、濃縮終點TV質量濃度為180 g/L、溶析劑與溶液體積比為1∶1、結晶時間為30 min。在該條件下制備的偏釩酸鉀純度達99.5%以上,而且雜質含量低。2)以乙醇作溶析劑對偏釩酸鉀溶液進行溶析結晶,濾液中殘留釩含量低,釩回收率達98%以上。3)本工藝與現(xiàn)有工藝相比,不但產品純度高,而且具有工藝簡單易用、設備要求低、操作較方便、適應性廣等優(yōu)點。
[1]關魯雄,黃可龍,李元高,等.KVO3的制備和性質研究[J].礦冶工程,1997,17(3):51-54.
[2]李千文,韋林森.一種偏釩酸鉀的制備方法:中國,103422114[P]. 2013-12-04.
[3]殷兆遷.多釩酸銨制取偏釩酸鉀的試驗研究[J].鋼鐵釩鈦,2014,35(3):28-32.
[4]關瑞寶.化學試劑標準實用手冊[M].北京:中國標準出版社,2011:31-33.
[5]廖世明,柏談論.國外釩冶金[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1985:61.
[6]高峰,顏文斌,李佑稷,等.偏釩酸銨的制備及沉釩動力學[J].硅酸鹽學報,2011,39(9):1423-1427.
[7]候海軍.高純偏釩酸銨的制備技術研究[J].鋼鐵釩鈦,2013,34(3):29-32.
[8]段冉.高純五氧化二釩的制備及偏釩酸銨結晶機理的研究[D].長沙:中南大學,2011.
[9]劉振學,黃仁和,田愛民.實驗設計與數(shù)據(jù)處理[M].北京:化學工業(yè)出版社,2005:62-75.
聯(lián)系方式:mp1966@qq.com
Study on preparation technology of high purity potassium metavanadate
Wang Yuanwang1,Yang Mingping2,Yao Maosheng1,Wang Yuanhong1
(1.Hunan Huifeng New Energy Co.Ltd.,Jishou 416000,China;2.School of Chemistry and Chemical Engineering,Hunan University of Science and Technology)
The purity of potassium metavanadate in products being over 99.5%was prepared through alkali dissolving for impurity removing,ammonium concentration removal,and solventing-out crystallization,with ammonium metavanadate as raw material.The technological principles of the manufacturing process were analyzed.The effects of pH,ammonium removal temperature,and vanadium concentration on the compositions of potassium metavanadate were investigated,and the technological conditions for solventing-out crystallization were also discussed.Results showed that the pH of alkali dissolving for impurity removing and the pH of concentrated terminal point were the main influence factors for the quality of potassium metavanadate. The optimum process conditions for preparation of potassium metavanadate were as follows:alkali dissolving for impurity removing pH was 9~10,ammonium removal temperature was 95℃,concentrated terminal point pH was 7.5~8.5,mass concentration of total vanadium for concentrated terminal point was 180 g/L,volume ratio of solventing-out agent to solution was 1∶1,and crystallization period 30 min.And the results showed that the mass concentration of residual vanadium in filtrate was less than 3.0 g/L,and the yield of vanadium was over 98%.
potassium metavanadate;ammonium metavanadate;alkali dissolving for impurity removing;solventing-out crystallization
TQ131.13
A
1006-4990(2016)10-0040-04
2016-04-25
王遠望(1966—),男,高級工程師,主要從事釩儲能電池材料及釩鹽系列產品的研究開發(fā)及企業(yè)經營管理工作。