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        硫化鈉還原法去除釩溶液中鉻雜質(zhì)的研究

        2021-09-03 01:50:32汪佳文謝顯珍
        廣州化工 2021年16期
        關(guān)鍵詞:中鉻硫化鈉硫酸亞鐵

        汪佳文,謝顯珍

        (常德職業(yè)技術(shù)學院,湖南 常德 415000)

        釩(V)是一種稀有的、柔弱而黏稠的過渡金屬。其礦物一般與其它金屬的礦物混合在一起。至今沒有發(fā)現(xiàn)單獨的釩礦。金屬釩在常溫下有較好的抗蝕性,不會被氧化。釩的主要應(yīng)用領(lǐng)域有治金行業(yè)、工具、模具行業(yè)、熱成形壓力容器、建筑行業(yè)、能源行業(yè)、汽車行業(yè)、鐵路行業(yè)、化學工業(yè)等[1-2]。鉻(Gr)是自然界中廣泛存在的一種元素,土壤中的鉻分布極廣,含量范圍很寬。三價鉻參與人和動物體內(nèi)的糖與脂肪的代謝,是人體必需的微量元素。而六價鉻能使人體血液中某些蛋白質(zhì)沉淀導致貧血、腎炎、神經(jīng)炎等疾病,長期接觸會引起呼吸道炎癥并誘發(fā)肺癌或者引起侵入性皮膚損害,嚴重的六價鉻中毒還會致人死亡[3-6]。隨著綠色化學的興起,含六價鉻的廢水處理已成為熱門話題,而釩溶液中六價鉻的去除,不僅對環(huán)境有著重大意義,在經(jīng)濟上也有客觀的效益。

        釩在我國化工行業(yè)一直保持平穩(wěn)發(fā)展的趨勢,釩電池"釩顏料"氧化釩薄膜等已引起了廣泛的重視,具有極大的市場潛力[7],但目前主要還是高純釩有應(yīng)用前景和經(jīng)濟價值,目前除鉻的方法有氧化還原法、化學沉淀法、吸附法、生物法,現(xiàn)存提釩工藝很難適應(yīng)含釩鋼渣的資源特性,且成本高、污染大、回收率低。而一些新興技術(shù),用于含釩鋼渣提釩的研究,雖然效果較好,但工藝尚不成熟[8]。因此釩溶液的除雜具有重要戰(zhàn)略意義和經(jīng)濟價值。

        針對于鉻和釩的特性和各除鉻方法的利弊以及除鉻效果,本文采用氧化還原法探討用硫化鈉來作為還原劑,NaOH為沉淀劑,采用單因素實驗方法,分別研究了還原劑用量、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時間、沉降時間、反應(yīng)pH值對除鉻結(jié)果的影響,同時組合了各最佳單因素進行組合實驗,得出硫化鈉除鉻的最佳工藝條件以及最佳除鉻率。

        1 實 驗

        1.1 儀器和藥品

        DF-101S集熱式恒溫加熱磁力攪拌器,鞏義市予華儀器有限公司;SHZ-D(III)循環(huán)水式真空泵,鞏義市予華儀器有限公司;化學分析過程要用到的常用儀器,天波儀器;島津AA6300原子吸收光譜儀;傅里葉變換紅外光譜儀;電子天平(默可勵)以及其它實驗相關(guān)器材。

        釩溶液,吉首市花垣化工廠購置(已經(jīng)過處理);硫酸亞鐵銨,廣東臺山化工有限公司;硫酸、高錳酸鉀、尿素、N-苯代鄰氨基苯甲酸指示劑、硫化鈉,廣州化學試劑廠;濃磷酸(分析純),株洲開發(fā)區(qū)石英化玻有限責任公司;亞硝酸鈉,湖南邵陽市萬華化工有限公司;氫氧化鈉(分析純),西隴化工股份有限公司。

        1.2 實驗方法

        1.2.1 釩溶液中釩含量的分析

        釩含量分析使用高錳酸鉀氧化-硫酸亞鐵銨滴定法。首先對硫酸亞鐵銨進行標定,具體操作如下:取5 mL重鉻酸鉀標準溶液三份分別置于錐形瓶中,分別加入5 mL磷酸、20 mL硫酸和70 mL水,混勻后冷卻至室溫,再分別加入3滴N-苯基鄰氨基甲酸溶液,用硫酸亞鐵銨標準滴定溶液滴定溶液由紫紅色變?yōu)榱辆G色為滴定終點,不計消耗的硫酸亞鐵銨標準滴定溶液體積。再準確移取加入25.00 mL重鉻酸鉀溶液,繼續(xù)用硫酸亞鐵銨標準滴定溶液滴定至溶液由紫紅色轉(zhuǎn)為亮綠色為終點,計消耗的硫酸亞鐵銨標準滴定溶液體積為V1mL

        按公式計算

        (1)

        式中:c——硫酸亞鐵銨標準滴定溶液的物質(zhì)的量濃度,mol/L

        c1——重鉻酸鉀標準溶液的物質(zhì)的量的濃度,C(1/6K2Cr2O7),mol/L

        V1——標定時消耗硫酸亞鐵銨標準滴定溶液的體積,mol/L

        準確標定硫酸亞鐵銨的濃度后,量取一定量的含釩溶液2 mL于錐形瓶中,加入1:1硫酸14 mL,濃磷酸3 mL,4%硫酸亞鐵銨4 mL,冷卻至室溫,滴加2%的高錳酸鉀至溶液呈微紅色,放置5~10 min不褪色。加入10%的尿素10 mL,滴加1%的亞硝酸鈉至紅色褪去,并過量1~2滴,放置2~3 min。加入1~2滴N-苯代鄰氨基苯甲酸作指示劑,用硫酸亞鐵銨標準液滴定,溶液由紫紅色變成亮黃色為終點,記錄硫酸亞鐵銨溶液體積。計算方法為:

        式中:T——硫酸亞鐵滴定度,g/L

        G——試樣質(zhì)量,g

        V——滴定消耗硫酸亞鐵銨的體積,mL

        V0——空白試驗消耗的硫酸亞鐵銨體積,mL

        1.2.2 釩溶液中鉻含量的測定

        鉻含量的測定采用原子吸收光譜法。取釩試樣1 mL用蒸餾水稀釋1000倍,于原子分析光譜儀測定鉻濃度,重復(fù)此操作3次。

        1.2.3 還原沉淀法去除釩溶液中雜質(zhì)鉻的方法過程

        取釩溶液100 mL,加入還原劑硫化鈉,設(shè)置集熱式恒溫加熱磁力攪拌器的轉(zhuǎn)速都為30 rpm,待反應(yīng)完成后,對反應(yīng)后的溶液進行抽濾,抽濾過后定量吸取一定量的濾液,然后將濾液定容至200 mL容量瓶中,測定稀釋溶液中鉻和釩的含量。

        1.2.4 單因素實驗

        采用單因素實驗方法,分別研究了還原劑用量、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時間、沉降時間、反應(yīng)pH值對除鉻結(jié)果的影響,得到各因素最佳條件。

        1.2.5 最佳組合實驗

        同時組合了各最佳單因素進行組合實驗,得出硫化鈉除鉻的最佳工藝條件以及最佳除鉻率。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 釩溶液中釩含量的分析

        實驗測得釩溶液中釩含量為48.0 g/L,所測原子吸收數(shù)據(jù)如表1所示。

        表1 原子吸收光譜測得釩試樣數(shù)據(jù)Table 1 Vanadium sample data measured by atomic absorption spectroscopy

        采用三組實驗的平均值。最終測得釩溶液中鉻含量為1.034 g/L。

        2.2 單因素實驗

        2.2.1 Na2S用量對鉻的去除以及釩損失的影響

        從表2可以看出,鉻的去除率與硫化鈉加入量成正比,實際用量達到4倍后,效果有較好的提升,再加大還原劑的用量鉻的去除率增加并不明顯,相反釩的去除率反而有所增加,要想在除鉻的同時降低釩的損失,必需合理控制還原劑的量,不能太高也不能太低,綜合考慮保持在理論值的4倍是最佳的選擇。

        表2 不同還原劑用量比對應(yīng)的鉻(Gr)的去除率和釩(V)的去除率Table 2 Removal rates of chromium (GR) and vanadium (V) corresponding to different dosage ratios of reducing agents

        2.2.2 溫度對鉻的去除以及釩損失的影響

        由表3中數(shù)據(jù)得知溫度對硫化鈉還原效果影響不太明顯,溫度在40~90 ℃變化波動時,鉻去除效果都較好且變化不大,但是溫度的升高會使釩的損失增大,在保證鉻的去除和釩的保留條件下,溫度在60 ℃對去除鉻的效果相對來說比較理想,是硫化鈉除去釩溶液中鉻的最佳溫度。

        表3 不同反應(yīng)溫度條件下鉻(Gr)的去除率和釩(V)的去除率Table 3 Removal rates of chromium (GR) and vanadium (V) at different reaction temperatures

        2.2.3 反應(yīng)時間對鉻的去除以及釩損失的影響

        由表4可以看出鉻的去除率隨反應(yīng)時間增加不斷升高,但變化較小,在反應(yīng)時間為2 h時有一個小的跳躍,當反應(yīng)時間超過2 h后,去除率的增加緩慢,趨于平穩(wěn),基本保持不變,由此可見反應(yīng)時間2 h是該反應(yīng)的最佳反應(yīng)時間,在該反應(yīng)時間下,鉻的去除和釩的損失都比較理想。

        表4 不同反應(yīng)時間條件下鉻(Gr)的去除率和釩(V)的去除率Table 4 Removal rate of chromium (GR) and vanadium (V) under different reaction time conditions

        2.2.4 反應(yīng)后的沉淀時間對鉻的去除以及釩損失的影響

        由表5可以看出,鉻的去除率隨著沉降時間的增加變化不大但有小幅度提升,當沉降時間為2 h時,去除效果最好。同時沉淀時間對釩溶液損失的影響不大,可以看出,實驗中沉淀時間達到2 h后,釩溶液的損失情況基本沒有變化。所以硫化鈉除鉻的最佳沉降時間為2 h。

        表5 不同沉降時間下鉻(Gr)的去除率和釩(V)的去除率Table 5 Removal rates of chromium (GR) and vanadium (V) under different sedimentation times

        2.2.5 還原pH對鉻的去除以及釩損失的影響

        表6 不同pH值條件下鉻(Gr)的去除率和釩(V)的損失率Table 6 Removal rate of chromium (GR) and loss rate of vanadium (V) at different pH values

        從表5數(shù)據(jù)可以明顯看出硫化鈉在酸性條件下的除鉻效果不理想,而且釩的損失率較高,這是因為硫化鈉在酸性介質(zhì)中很不穩(wěn)定,易被空氣中的氧氧化成單質(zhì)硫。只有在中性或弱堿性的條件下硫化鈉才能保持很好的活性。去除鉻雜質(zhì)同時減少釩的損失。由實驗數(shù)據(jù)可得在pH為11時,硫化鈉能最有效的去除釩溶液中的雜質(zhì)鉻。

        2.3 最佳組合實驗

        2.3.1 最佳實驗條件

        由實驗數(shù)據(jù)得知,反應(yīng)溫度、反應(yīng)結(jié)合單因素試驗結(jié)果,用硫化鈉還原法去除釩溶液中鉻過程中最佳反應(yīng)條件為見表7。

        表7 硫化鈉除釩溶液中鉻的最佳工藝條件Table 7 optimum process conditions for removing chromium from vanadium solution by sodium sulfide

        2.3.2 平行實驗

        表8 最佳組合實驗數(shù)據(jù)Table 8 Experimental data of the best combination

        在單因素實驗結(jié)果的基礎(chǔ)上,采用最佳反應(yīng)條件,用不同體積的釩溶液進行反復(fù)的驗證,實驗結(jié)果較為穩(wěn)定,并且較單因素實驗的去除效果有著很大的提升,證明最佳反應(yīng)組合條件是較為理想與科學的,并且釩溶液用量越大,鉻的去除效果較之要好,同時也降低了實驗過程中釩的損耗。

        3 結(jié) 論

        實驗結(jié)果得出最佳工藝條件為硫化鈉加入量為理論用量4倍、反應(yīng)溫度60 ℃、反應(yīng)時間2 h,沉淀時間2 h、反應(yīng)時溶液pH 11。在該反應(yīng)條件下鉻的除去率達到94.80%,釩的損失率也控制在了16.21%,達到了實驗?zāi)康模哂休^好的工業(yè)利用價值。

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