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離子交換法在鉬酸銨溶液中除釩的應用研究  

摘要:本文介紹了采用離子交換法在鉬酸銨溶液中除釩,將含釩的鉬酸銨溶液用氨水或NaOH調節pH值后,通過強堿性陰離子交換樹脂,釩被樹脂吸附而鉬不被吸附,從而使鉬酸銨溶液得到提純,樹脂吸附釩后用氨水或氫氧化鈉溶液解吸釩,再用酸溶液將樹脂轉型。采用離子交換法去除鉬酸銨溶液中的釩,樹脂用量少,鉬回收率高,生產效率高,設備簡單,操作方便,生產過程無污染,經濟效益好。

關鍵詞:鉬  釩  離子交換 吸附容量  洗脫率

1.前言

隨著現代工業的飛速發展,鉬的用量不斷增加,其價格也持續上漲,優質鉬礦資源也越來越少。在各種類型低品位鉬礦物和鉬系廢催化劑中,都含有一定量的釩。在鉬礦物的堿法分解及離子交換富集鉬的過程中,釩總是與鉬結伴而行。釩是鉬產品的有害雜質,含少量釩的多鉬酸銨,外觀是淺黃色,肉眼就可識別,因而需要通過除釩來制備純化鉬化合物。

由于鉬釩在水溶液中的性質非常相似,鉬釩難以分離。為了得到合格的鉬化合物,大家都對鉬釩分離進行了大量的研究,并找到的一些鉬釩分離的方法。其中包括銨鹽沉釩法、溶劑萃取法、電化學離子交換法、電化學還原反萃法、螯合樹脂吸附法。銨鹽沉釩法和溶劑萃取法對鉬釩分離不徹底,后三種方法可使鉬酸銨產品中釩含量小于0.0015%,但是電化學離子交換法和電化學還原反萃法操作工藝復雜,而螯合樹脂吸附容量低,工業使用不理想。

經專家研究,采用強堿性離子交換樹脂用于鉬酸銨溶液除釩,除釩效果好,樹脂吸附容量大,工藝簡單,操作簡便,非常適合實際使用,并已在多家工廠得到應用。

2. 試驗部分

2.1試驗儀器和試劑

2.1.1 試驗樹脂   爭光強堿性陰離子交換樹脂D231-Ⅱ

2.1.2 試驗料液   實驗料液由鉬酸銨、偏釩酸銨試劑和去離子水配制而成。實驗料液Mo含量為62.36g/L,V含量為0.52 g/L,調節料液pH為6.5~7.5。

2.1.3 試劑    分析純鹽酸  分析純氫氧化鈉  分析純鉬酸銨  分析純偏鋇酸銨

2.1.4 試驗分析儀器

鉬的濃度用銅離子催化硫氰酸鹽法在722S型分光光度計上測定,釩的含量用硫酸亞鐵銨法滴定,氯離子含量測定采用硝酸銀滴定法,溶液的pH值由PHS-25數顯pH計測定。

2.1.5 試驗用交換柱  直徑為2.5cm,長為200cm。

2.2 試驗過程

新樹脂先用去離子水浸泡24小時,讓樹脂充分溶脹,再用去離子水洗至浸泡水澄清無雜質。對樹脂進行預處理,用4%鹽酸溶液和4%氫氧化鈉溶液交替處理2次,每次用2倍樹脂體積的用量浸泡8小時并用去離子洗至中性。最后用4倍樹脂體積4%的鹽酸溶液將樹脂處理成氯型,用去離子水洗至中性,備用。

取200ml處理好的D231-Ⅱ樹脂裝填在交換柱中,在室溫條件下,將配制好的料液從上向下通過樹脂層,運行流量為200ml/h,每兩小時取交換柱流出液檢測Mo和V和含量。

運行時,交換柱流出液中V含量達0.02g/L時,停止吸附。這樣可確保鉬酸銨成品中釩含量小于0.0015%。當樹脂吸附飽和后,用4樹脂體積5%氨水溶液(或5%氫氧化鈉溶液)進行解析,用去離子水洗到pH值為8,再用4倍樹脂體積5%鹽酸溶液將樹脂轉成氯型,用去離子水洗至pH值為中性,再進行下一個周期的吸附。

2.3   試驗數據

不同周期試驗數據見表1,樹脂吸附曲線見圖1、圖2。

表1  三個周期D231-Ⅱ在鉬酸銨溶液中除釩流出液中Mo和V含量

處理床層體積倍數BV第一周期第二周期第三周期
Mo含量,g/LV含量,g/LMo含量,g/LV含量,g/LMo含量,g/LV含量,g/L
223.65025.15025.980
439.78041.34042.130
654.65055.48055.870
860.15061.25060.250
1062.45062.43061.350
1261.98061.85061.850
1462.14061.45061.540
1661.18062.34062.140
1862.02060.980.00262.380.001
2061.540.00560.580.00661.870.006
2262.310.01062.310.01262.010.011
2462.120.01662.140.01961.250.019
2661.790.02061.870.02262.120.023

表4  三個周期D231-Ⅱ樹脂在鉬酸銨溶液中除釩的吸附容量、洗脫量和洗脫率

項目周期數樹脂吸附釩容量g/L-R洗脫量g/L-R洗脫率%
第一周期13.41813.34899.48
第二周期13.39813.35299.66
第三周期13.4013.29799.23


2.4 數據分析

   圖1、圖2、圖3是D231-Ⅱ樹脂鉬酸銨溶液中除釩的吸附曲線。從三個圖變化曲線可以看出,D231-Ⅱ樹脂對料液中的鉬和釩都有吸附作用,當流出液為1BV時鉬開始穿透,隨著運行繼續,流出液中鉬的濃度迅速上升。當流出液為8BV時,進料液和流出液中鉬的濃度基本一樣,這時流出液中釩基本檢測不出。當流出液為20BV時,流出液中才能檢測出微量的釩。若以釩含量大于0.02g/L為失效終點,樹脂對釩的吸附容量約為16.0g/L-R,處理料液量為26BV。

從表1和表2三個周期的運行數據來看,三個周期的運行結果基本一樣,說明D231-Ⅱ樹脂吸附釩的重復性好、洗脫率高。D231-Ⅱ作為一種大孔強堿性陰樹脂,具有特殊的孔結構和比表面積,在pH為6.5~7.5時,D231-Ⅱ樹脂對釩的吸附選擇性大于對鉬的吸附選擇性。經再生洗脫后,此樹脂可重復使用。同時,該樹脂抗污染能力強,具有很高的吸附能力、耐溫性、穩定性和機械強度,非常適合實際生產。

3 結論

綜合D231-Ⅱ樹脂在鉬酸銨溶液中除釩的運行、吸附和洗脫試驗情況,可以得出以下結論:

3.1 采用D D231-Ⅱ樹脂可以很好地用于鉬中除釩。在pH為6.5~7.5時,D231-Ⅱ樹脂對釩的吸附選擇性很高,吸附率通常大于99%。D231-Ⅱ樹脂吸附釩后,流出液中釩含量很低。用稀氨水(稀堿液)脫附,洗脫率可達99%以上,且脫附峰集中,無殘留現象。

3.2 D231-Ⅱ樹脂有較高的耐氧化、耐酸堿、耐有機溶劑的性能,機械強度較好,在正常情況下,樹脂年損耗率小于5%。

3.3 采用D231-Ⅱ樹脂吸附鉬酸銨溶液中的釩,工藝簡單,分離效果好,不需要特殊設備,技術容易掌握,可實現自動化。


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