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发布时间:2020-09-06 15:13:00 作者:人本合金
偏钒酸钠(NaVO3)、焦钒酸钠(Na4V2O7)和正钒酸钠(Na3VO4)比较常见,它们在水中易溶解,生成水合物。以偏钒酸钠为例,在35℃以上时它能从其溶液中结晶出无水结晶,而在35℃以下则析出NaVO3·2H2O。偏钒酸钠的溶解度随温度升高而增加。
偏钒酸铵在钒的湿法冶金中占有重要地位。偏钒酸铵为白色或微黄色的晶体粉末,微溶于水和氨水,难溶于冷水。它在不同温度下在水中溶解度也不尽相同。
当水溶液中有铵盐存在时,因共同离子效应,偏钒酸铵的溶解度下降。这一现象在钒的湿法冶金中被广泛应用。偏钒酸铵在常温下稳定,加热时易分解。它在空气中的分解反应为:
6NH4VO3=(NH4)2O·3V2O5+4NH3+2H2O 2NH4VO3=V2O5+2NH3+H2O即在较低温度时,分解的固体产物中仍含有部分氨;温度较高时,分解的固体产物为V2O5。
在炼钢过程中,钒主要作为合金元素使钢的结晶组织细化,从而提高钢的强度、抗震性、韧性、可塑性及耐磨性[2–4]。目前,世界上85%以上的钒被应用于钢铁工业,约7%被应用于其他合金生产,另有7%被应用于化工以及陶瓷工业,常作为生产催化剂的原料。钒的应用领域还在不断被研究和拓展,较新的研究方向是航天工业、核工业和钒电池等领域。钒可用于制造航空航天工业用的钛基合金。
钒合金也可应用于核聚变反应堆,在700 ℃以上的高温具有良好的机械强度、疲劳性能以及耐液态锂的腐蚀性。有关研究结果[4]表明钒合金具有良好的抗辐射性能;与铁基合金相比,钒合金的活性小。
V2O5的半导体性质的发现以及在光学工业中作为抗静电涂层的应用为它的研究开辟了新纪元。近年来,对作为功能材料的V2O5的研究已经受到广泛重视,它的溶胶–凝胶制备技术也取得了研究进展。具有层状结构的V2O5凝胶膜显示出特有的电化学性质,V2O5还具有光电导性质。根据这些性质开展的应用研究也取得了长足进展,如V2O5可作普通离子吸收基质材料、湿敏传感器、微电池、电致变色显示材料、智能窗、滤及热辐射检测材料或光学记忆材料等。可以预见,随着现代高科技的发展,V2O5的应用范围将会逐步扩大,需求量也会逐步增加,因此开展偏钒酸铵提取与制备研究有重要意义。
?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,用水萃取其中的钒酸钠和钼酸钠,用合适的办法从萃取液中分离并分别回收含钒的成分和含钼的成分。萃取后的固体渣中含有镍和氧化铝。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。
为了分离镍和氧化铝,笔者开发了一种新方法:与氧化铝在融熔条件下反应,生成可溶于水的铝酸钠,然后用水使其溶出,而含镍的成分不溶解。含镍的成分和含氧化铝的成分的完全分离会带来两个好处:
①由于除去了氧化铝,因此残留物中镍的品位大大提高,有利于镍的回收;
②溶出的铝酸钠溶液可用于制备其他含铝化合物。关于镍和氧化铝的回收,在本文中不作进一步的叙述,而要介绍的是钒渣和处理钒渣的新方法。
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