利用沉淀法去除硫酸铝中的铁的机理分析和进展研究-化工论文-化学论文

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含氮有机络合剂的合成及其在硫酸铝中除铁技术的应用研究

含氮有机络合剂的合成及其在硫酸铝中除铁技术的应用研究

含氮有机络合剂的合成及其在硫酸铝中除铁技术的应用研究说到含氮有机络合剂,可能很多人都觉得这东西离自己很远,听起来也特别高大上。

实际上,它的应用可是直接关系到我们日常生活中的很多东西,尤其是在铝工业里,尤其是在硫酸铝生产的过程中,铁的去除就离不开这种“神器”。

别急,今天咱们就来聊聊,这种看似高深的化学物质是如何在实际应用中大显神威的。

首先呢,铁在硫酸铝中的存在就像是那个吃白食的亲戚,总是偷偷混进去,搞得产品的质量总是差那么一点。

硫酸铝的纯度如果不够高,那可就不好看了,甚至还会影响到最终产品的应用效果。

要是这时候没有一种好的去铁技术,想要清除这些不请自来的“客人”就不容易了。

所以,含氮有机络合剂就像是那个找准时机,拎着大喇叭来喊“大家准备好,铁要被处理掉了”的人,简直是为铝工业解决了一个大难题。

你可能会想,这含氮有机络合剂到底是啥?其实它就是一种能够和金属离子(比如铁离子)结合的化学物质。

用简单的话说,含氮有机络合剂就像是那种能和铁形成“深厚感情”的“朋友”,一旦形成络合物,铁离子就被牢牢地“绑住”了,无法再在硫酸铝溶液中乱跑。

想象一下,你把一群调皮的铁离子像赶鸭子上架一样,统统锁在一个小屋子里,它们再也无法干扰其他的化学反应,硫酸铝的质量自然就能大大提升。

更有趣的是,这种含氮有机络合剂,竟然还能根据不同的铁离子“性格”调整自己的“战术”。

有些铁离子比较“乖”,不怎么会逃跑,这时候含氮有机络合剂就像一个巧妙的“捕手”,一扣就能捉住它。

而有些铁离子比较“机灵”,总是想着溜出去,这时候含氮有机络合剂就会通过调整分子结构,去适应这些铁离子的“特殊技能”。

不得不说,这玩意儿的灵活性真是让人佩服,简直是化学界的“大宗师”!再来谈谈这技术的实际应用。

你知道,硫酸铝广泛应用在很多行业,尤其是在水处理和纸张生产中,纯度高的硫酸铝能提高水的净化效果,也能让纸张更加光滑。

而这些产品的质量要求又不能马虎。

别看这含氮有机络合剂的名字听起来有点复杂,它其实就是一个提高硫酸铝纯度的“超级助手”。

有机络合法去除硫酸铝溶液中铁离子试验研究

有机络合法去除硫酸铝溶液中铁离子试验研究

有机络合法去除硫酸铝溶液中铁离子的试验研究张金山,耿郑州,赵俊梅,周志龙,吴昊天(内蒙古科技大学矿业工程学院,内蒙古包头014010)摘要:本文对粉煤灰酸浸法提铝后的硫酸铝溶液进行了有机络合法除铁研究,利用质量分数为30%的福美钠作为有机络合剂,确定了有机络合剂用量,温度以及反应时间与除铁效率的关系。

实验表明:质量浓度30%福美钠用量为3mL,温度为30℃,反应时间为5min.除铁效果达到99.6%.关键词:硫酸铝;除铁;有机络合剂; N,N-二甲氨基二硫代甲酸钠doi:10.3969/j.issn.2014.01.0x中图分类号:TD989 , O658 文献标识码:A 中图分类号:1000-6532(2014)工业硫酸铝广泛应用于净水、造纸、纺织印染、皮革和消防等部门。

自20世纪50年代,波兰J.Grzymek 教授以高铝煤矸石或高铝粉煤灰(氧化铝含量大于30%) 为主要原料从中提取氧化铝,并利用其残渣生产水泥以来,国内外许多学者对粉煤灰提铝技术做了大量研究[1]。

由于粉煤灰中含铁较多,生产过程又无除铁步骤,硫酸铝难以达到一级品要求。

随着造纸、印刷、食品等工业对低铁硫酸铝需求量的不断增大,工业硫酸铝的除铁研究日益得到硫酸铝行业的重视。

目前,国内外对除铁方法的研究很多主要有高锰酸钾氧化沉淀法、亚铁氰化钾和铁氰化钾沉淀法、有机伯胺萃取法和有机络合沉淀法等[2]。

有机络合沉淀法是一种新的除铁方法,其操作简单,易于控制,成本低。

本试验研究了在粉煤灰酸浸法提铝过程中,采用有机络合沉淀法除铁的工艺条件。

1 试验部分1.1 试验原理由于该有机络合沉淀剂的分子结构中含有氮、硫等原子,能与二价铁和三价铁有效地结合,并生成不溶于水的络合物,从而达到除铁的目的。

1.2 试验设备与药品DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器(河南豫华仪器有限责任公司);722型可见光分光光度计(上海欣茂仪器有限公司)硫酸铝(粉煤灰提铝后浸出液);0.1%邻二氮菲;10%盐酸羟胺;醋酸-醋酸钠缓冲液;作者简介:张金山( 1959 - ) 男,教授,常年从事粉煤灰、麦糠灰等废料的综合利用研究。

DDTC络合去除硫酸铝中铁工艺条件的优化

DDTC络合去除硫酸铝中铁工艺条件的优化

DDTC络合去除硫酸铝中铁工艺条件的优化李秦川;贾志奇;郭慧玲;赵永祥【摘要】利用络合剂二乙基二硫代氧基甲酸钠(DDTC)去除含铁硫酸铝溶液中的铁,探讨了DDTC用量、溶液pH值、反应温度、反应时间等因素对除铁效率的影响.结果表明,在DDTC用量(以100 mL含铁硫酸铝计)为0.88 g、溶液pH值为2.5~3.0、室温反应5 min时,铁去除率达94%,铁含量低于50×10-6.该法可用于高档纸张和高级织物等工业领域中含铁硫酸铝溶液的铁去除.%The process of removing iron from aluminum sulfate solution using sodium diethyldithiocarbam-ate(DDTC) as complexing agent was studied. The influence of DDTC dosage, pH value of solution, reaction temperature and reaction time on removing iron efficiency were discussed. The optimum reaction conditions were obtained as followsjDDTC amount was 0. 88 g,the pH value of solution was 2. 5-3. 0,the reaction tem-perature was room temperature, the reaction time was 5 min. Under above conditions, the removing rate of iron was 94%,and the i ron content was below 50×10-6. The method could apply to removing iron from aluminum sulfate solution in high-grade paper and fabric field.【期刊名称】《化学与生物工程》【年(卷),期】2012(029)004【总页数】2页(P72-73)【关键词】硫酸铝;二乙基二硫代氨基甲酸钠(DDTC);络合-沉淀反应;除铁【作者】李秦川;贾志奇;郭慧玲;赵永祥【作者单位】山西大学化学化工学院精细化学品教育部工程研究中心,山西太原030006;山西大学化学化工学院精细化学品教育部工程研究中心,山西太原030006;山西大学化学化工学院精细化学品教育部工程研究中心,山西太原030006;山西大学化学化工学院精细化学品教育部工程研究中心,山西太原030006【正文语种】中文【中图分类】TQ064;TQ133.1硫酸铝作为一种重要的无机盐原料,广泛用于净水、造纸、纺织、印染、食品和日用化工等领域。

酸法提取氧化铝工艺中除铁技术的研究进展

酸法提取氧化铝工艺中除铁技术的研究进展

酸法提取氧化铝工艺中除铁技术的研究进展薛飞(神华工程技术有限公司,北京,100011)摘要:酸法提取氧化铝是从低品位铝土矿或高铝粉煤灰中提取氧化铝的重要方法之一,对解决我国铝土矿资源短缺,保障金属铝供应具有重要战略意义。

从酸性浸出液中去除铁离子是酸法提取氧化铝成套技术中绕不过的重要环节,直接关系到氧化铝产品的质量。

本文综述了酸法提取氧化铝工艺中除铁技术进展,重点对溶剂萃取法和树脂吸附法这两种在酸法提取氧化铝方面具有工业化应用前景的除铁技术研究进展进行了介绍,并对两种方法的优缺点以及适应性进行了分析,为酸法提取氧化铝工艺技术开发中除铁环节的技术选择提供参考。

关键词:除铁技术萃取树脂吸附氧化铝中图分类号:TQ133.1文献标识码:B 文章编号:2096-7691(2020)04-069-06作者简介:薛飞(1988-),男,博士,工程师,2015年毕业于北京理工大学应用化学专业,现任职于神华工程技术有限公司,主要从事煤化工技术研究工作。

Tel:138****4088,E-mail:**********************.cn1引言我国铝土矿资源短缺,采用酸溶法工艺从高岭土、高铝粉煤灰等低品位铝土矿或非铝土矿原料中提取氧化铝,有利于缓解我国铝土矿资源短缺的现状,对增强我国铝产业可持续发展能力有着非常重要的现实意义[1]。

近年来,酸溶法提取氧化铝的研究取得了很大进展,正在逐步实现工业化。

同常规的碱法(Bayer 法)从铝土矿中提取氧化铝工艺相比较,酸法提铝工艺的一个不可避免的问题是伴随着铝元素浸出的同时,原料中铁元素也一同被酸溶液浸出。

以盐酸提取氧化铝技术为例,虽然大部分铁元素可在氯化铝结晶时被除掉,但仍然无法满足冶金级氧化铝中Fe 2O 3含量不高于0.02wt%的要求。

因此,除铁工序成为酸法提取氧化铝工艺中必不可少的工序之一[2]。

冶金行业除铁的方法有多种,总的来看可分为物理法、生物法及化学法[3]。

高铁硫酸铝除铁研究

高铁硫酸铝除铁研究

第26卷 第1期西安科技大学学报Vol.26 No.1 2006年3月 JOURNAL OF XI’AN UN IV ERSIT Y OF SCIENCE AND TECHNOLO GY Mar.2006 文章编号:1672-9315(2006)01-0078-03高铁硫酸铝除铁研究Ξ蔡会武,吴建宁,郭红梅,顾兴林(西安科技大学化学与化工系,陕西西安 710054)摘 要:利用高锰酸钾作氧化剂对高铁硫酸铝溶液进行除铁实验研究,探讨了p H值、氧化剂用量、硫酸铝溶液浓度等因素对除铁效率的影响。

实验确定的最佳的除铁工艺条件为:p H值为3.0,溶液中硫酸铝质量分数为30%,反应时间15min,反应温度(100±5)℃。

产品中铁质量分数可降至0.27%。

用X 射线衍射表征了产品结构。

关键词:高铁硫酸铝;高锰酸钾;除铁;白度中图分类号:TQ09 文献标识码:A R emoving iron from high2iron aluminum sulfateCAI Hui2wu,WU Jian2ning,GUO Hong2mei,GU Xing2lin(Dept of Chemist ry and Chemical Engi neeri ng,Xi’an U niversity of Science and Technology,Xi’an710054,Chi na)Abstract:The process of removing iron from high2iron aluminum sulfate was studied using KMnO4as oxidant.The influence of p H value,dosage of oxidant,and the concentration of aluminum sulfate so2 lution on effection of removing iron were discussed.The obtained optimum reaction conditions were that the p H value was controlled at3,concentration of aluminum sulfate solution was30%,the reac2 tion time was15minute and the reaction temperature(100±5)℃.The content of iron in aluminum sulfate production can be declined to0.27%.The structure of product was characterized by X2ray diffraction.K ey w ords:high2iron aluminum sulfate;KMnO4;removing iron;whiteness0 引 言国内大部分硫酸铝生产厂都用硫酸分解铝土矿生产硫酸铝。

P204反萃除铁的研究进展

P204反萃除铁的研究进展

在湿法冶金中,铁通常以 Fe2+、Fe3+ 形式与有价金属一 同进入溶液中。当溶液中铁浓度比较高时(大于 1g/l),一般 采用针铁矿法、赤铁矿法、黄钾铁矾法等方法进行除铁 ;当 铁浓度比较低时(小于 1g/l),一般采用中和法进行除铁。但 是,由于化学沉淀法的分离效果较差,一般除铁后液中还含 有少量的 Fe3+。
较弱。还原反萃是根据 P204 对不同价态铁离子萃取能力不
2022年 5月下 世界有色金属 1
表 1 Fe3+– 无机配位体配合物的稳定常数
序号 1
配位体 Cl-
配位体数 n 2
lgβn 9.8
2
CN-
6
42.0
3
F-
1,2,3
5.28,9.30,12.06
4
I-
1
1.88
5
OH-
1,2,3
者通过蒸发结晶产出粗氯化钠。该工艺的主要缺点是反萃过
程中盐酸浓度高,酸雾大,操作条件差。但是,该工艺比较
简单、易于连续操作,可以在萃取箱中进行,在工业上得到
了广泛应用。
2.2.2 草酸反萃 蒋长俊等 [1] 采用草酸反萃 P204 中的 Fe3+,在室温、草
酸浓度为 70g/L、相比 2:1、振荡时间 20min 的条件下,铁 的反萃率超过 96%。经两级反萃,有机相中的 Fe3+ 可以降
2.3.1 铁粉还原 肖纯等 [7] 采用铁粉为还原剂,稀硫酸为反萃剂,在机械
搅拌和强保护气氛下,对 P204 进行反萃除铁。在负载有机 相中 Fe3+ 含量为 10.0g/L,铁粉加入量为理论量的 2.4 倍, 还原反萃时间为 6h,还原反萃温度为 40℃的条件下,Fe3+ 的反萃率达到 73%,反铁后液中 Fe2+ 的浓度为 61.8g/L,可

功能有机物络合分离硫酸铝中铁的研究

功能有机物络合分离硫酸铝中铁的研究

功能有机物络合分离硫酸铝中铁的研究【摘要】:初级硫酸铝产品可用于造纸、净水等一般生产过程,而精制硫酸铝广泛用于纺织、食品、催化剂载体生产等高端领域。

其中,铁含量是影响硫酸铝产品应用的一项关键质量指标。

近来,硫酸分解低品位铝土矿、煤矸石生产硫酸铝工艺是一种简便、经济的方法,但由于此类铝土矿、煤矸石中含铁较多,这使得硫酸铝产品中铁含量高,不能满足催化、高端纺织、造纸等领域对硫酸铝的技术要求。

课题组前期研究也表明,以硫酸铝为载体原料制备镍活性组分的加氢催化剂,可应用于生产1,4-丁二醇及顺酐加氢反应中,但低浓度铁的存在直接影响着含镍硫酸铝原料的使用,影响到催化剂的催化性能,因此,探讨含镍硫酸铝中铁去除技术具有重要的理论和实践意义。

文献报道硫酸铝中铁去除的方法主要有:重结晶法、萃取法、无机沉淀法、有机络合沉淀法、有机络合吸附法等方法。

其中,有机络合沉淀法由于有机络合剂对铁离子选择性强、用量少、生成沉淀颗粒大、易于分离、工艺简单,在铁的去除实践中被认为是一种具有发展潜力的除铁技术;有机络合吸附法是通过嫁接或共聚方法将有机基团引入到二氧化硅等材料中,获得有机基团修饰的功能化材料,在水污染治理、催化和生物化学等领域具有广泛的应用前景。

论文选择功能有机络合试剂,采用沉淀法和吸附法两种工艺研究硫酸铝中铁的分离,通过详尽考察功能有机络合物用量、溶液酸度、吸附时间、温度等条件对铁去除的影响,建立吸附动力学、热力学模型,获得功能有机物对硫酸铝中铁的吸附、络合、分离规律。

具体研究成果如下:1、有机络合沉淀法除去硫酸铝中铁以二乙基二硫代氨基甲酸钠(DDTC).N-亚硝基-苯胲铵(CP)、N-苯甲酰-N-苯基羟胺(BPHA)三种功能有机物为铁的络合沉淀剂,详细考察了功能有机试剂的用量、反应时间、反应温度、溶液酸度等因素对铁去除效果的影响。

结果表明:1)在DDTC络合剂添加使用量0.88%,pH为2.5-3.0,室温反应5min条件下,铁去除率可达94%,铝损失率为约为13%-15%,铁残留量低于50mg/L;2)在CP络合剂添加量1.4%、pH为0.3,60℃反应1h条件下,铁去除率超过95%,铝损失率约10%,铁残留量低于50mg/L;3)在溶液酸度1.0mol/L,BPHA使用量1.4%、60℃反应1h条件下,铁去除率大于96.1%,铝损失率小于5%,铁残留量低于50mg/L;2、氨基改性蜂窝吸附剂除去硫酸铝中铁采用后嫁接方法,将氨基功能基团成功锚定到商品化蜂窝材料表面,获得氨基改性蜂窝吸附剂(HN),并应用到硫酸铝中铁的分离。

利用有机沉淀剂制备无铁硫酸铝

利用有机沉淀剂制备无铁硫酸铝

材料科学科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald177硫酸铝常用作造纸工业的糊料、净水絮凝剂以及制备活性氧化铝等。

是一种用途广泛的化工原料。

目前,工业制备硫酸铝主要以铝土矿和硫酸为原料。

由于铝土矿中含有铝、铁、钛、铅等金属元素。

生产得到的硫酸铝中铁含量大于0.6%。

根据HG/T20653-2011标准规定,固体硫酸铝一等品要求铁含量小于等于0.5%。

因此,硫酸铝中铁含量是影响硫酸铝质量的重要因素。

目前,无铁硫酸铝的制备主要是采用氢氧化铝和硫酸为原料进行生产,生产成本高。

国内外研究制备无铁硫酸铝的方法主要有重结晶法、无机沉淀法、有机溶剂萃取法、离子交换法等方法。

这些分离铁的方法存在着工艺复杂、能耗高、沉淀颗粒小不易过滤、分离铁的效果不佳等问题。

该文探讨使用DDTC-NH 4(二乙基二硫代胺基甲酸铵)作为分离铁的沉淀剂制备无铁硫酸铝。

沉淀反应在常温常压下进行,易于操作;沉淀剂可回收重复使用,生产成本低,适用于工业生产。

1 实验方法1.1 仪器、试剂仪器:分光光度计、反应器、加热器、酸度计等。

原料:工业硫酸铝。

试剂:DDTC-NH 4、盐酸羟胺、邻菲罗啉、乙酸钠等,均为分析纯。

1.2 制备无铁硫酸铝将一定量的工业硫酸铝置于烧杯中加水全部溶解。

加入过氧化氢将硫酸铝溶液中的铁(П)离子氧化为铁(Ш)离子。

在常温常压下加入一定量的D D T C -N H 4,反应完全后分离沉淀,将母液蒸发结晶得到硫酸铝,测定分离铁后的硫酸铝中铁含量。

化学反应方程式如下:6D D T C -NH 4+Fe 2(SO 4)3=2(DDTC)3-Fe↓+3(NH 4)2SO 4。

1.3 硫酸铝中铁含量的测定准确称取一定量分离铁后的硫酸铝置于烧杯中,加水全部溶解,将硫酸铝溶液转移至100 mL容量瓶中定容,摇匀。

根据GB/T 4348.3-2012测定硫酸铝中铁的含量。

2 试验结果及讨论2.1 溶液温度对分离硫酸铝中铁的影响准确取一定量工业硫酸铝置于反应器中加水溶解。

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利用沉淀法去除硫酸铝中的铁的机理分析和进展研究-化工论文-化学论文
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我国铝土矿的品位较低,铝土矿中以含铁铝土矿居多,造成工业上制备的硫酸铝产品中铁含量偏高[1-2]。

由于硫酸铝产品中的亚铁离子呈现黄色,使得制备所得的工业硫酸铝溶液为黄绿色液体,这种带有颜色的工业硫酸铝产品远远不能满足如优质造纸、高级织物或对水质要求较高的水处理行业的要求[3-4],因此人们开始关注研究从工业硫酸铝溶液中去除铁离子的方法。

然而,由于铝与铁的化学性质相似,若使用普通的化学分离方法,分离的难度较大,分离的成本较高,同时造成铝出现不同程度的损失[5-6]。

因此,寻找一种操作简便、分离效率高、经济可行的分离方法成为目前亟需解决的问题。

目前国内外硫酸铝分离铁的研究主要集中于以下三种方法:重结晶法、沉淀法、有机萃取法[7]。

其中,利用沉淀法去除硫酸铝中的铁由于操作简单、去除效率较高而应用较为广泛。

沉淀法主要有高锰酸钾/二氧化锰法、铁氰化钾与亚铁氰化钾法、黄钾铁矾/黄铵铁矾法及有机络合法,以下结合目前国内专利申请和论文进行详细机理分析和进展研究。

1 高锰酸钾/二氧化锰法[8-10]
1.1 反应机理
高锰酸钾为强氧化剂,在溶液中起氧化亚铁离子的作用,反应式如公式(1)所示:5Fe2++MNO4-+8H+5Fe3++Mn2++4H2O (1)反应生成的铁离子发生水解,生成氢氧化铁沉淀,反应式如公式(2)所示:Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+(2)同时,过量的高锰酸钾与硫酸锰发生反应,生成活性二氧化锰,反应式如公式(3)所示:+- +++ +
3Mn 2MnO2HO5MnO4H4222(3)反应生成的活性二氧化锰吸附氢氧化铁沉淀,生成棕色的共沉淀。

此过程促使了铁离子的水解反应往正反应方向进行,从而使硫酸铝溶液中的铁以沉淀形式析出。

1.2 研究进展
林更等人的研究表明,在温度为90 ℃、沉淀时间30 min 时,控制碱式硫酸铝的浓度为 3.0 g/L,铁离子与二氧化锰摩尔比为1℃2~1℃4,此时的除铁效果最佳[11]。

蔡会武等人实验表明,当温度为100 ℃,反应时间为15 min,pH 为3.0 时,控制工业硫酸铝的质量分数为30 %,可使工业硫酸铝溶液中的铁由4.17 %下降到0.27 %[12]。

赵春禄等人申请专利一种在硫酸铝生产过程中除铁的方法,其中在酸浸液中依次加入少量高锰酸钾和硫酸锰溶液,反应后沉降分
离,当原料中的活性Al2O325 %、Fe2O33.35 %时,经处理的硫酸铝产品中Fe2O30.02 %,外观晶莹洁白[13]。

高锰酸钾/活性二氧化锰法的生成工艺较为简单,投资费用较低,但缺点是反应所需的硫酸铝浓度较高,必须进行浓缩操作以使硫酸铝浓度达到反应要求,使操作复杂化,同时,反应过程中会伴随部分氢氧化铝的析出,铝离子的损失较大。

2 铁氰化钾与亚铁氰化钾法[14]
2.1 反应机理
二价铁离子与铁氰化钾反应生成普鲁士蓝沉淀,三价铁离子与亚铁氰化钾反应生成滕氏蓝沉淀,反应式如公式(4)、(5)所示:
Fe2++[Fe(CN)6]3-+K+K[Fe(CN)6Fe] (4)Fe3++[Fe(CN)6]4-+K+K[Fe(CN)6Fe] (5)
2.2 研究进展。

梅永进等人研究表明,先采用铁氰化钾去除工业硫酸铝溶液中的亚铁离子,再用氧化剂如过氧化氢氧化未反应完全的亚铁离子,采用亚铁氰化钾去除工业硫酸铝溶液中的铁离子,或用还原剂还原溶液残留的铁离子,仍采用铁氰化钾去除溶液中存在的亚铁离子[15]。

反应后的沉淀过滤后可获得铁含量小于0.005 %的无铁硫酸铝溶液。

铁氰化钾与亚铁氰化钾法工艺较为简单,除铁效果较好,但由于需要过滤沉淀,沉淀颗粒细小,操作难度较大,同时产生的普鲁士蓝沉淀及滕氏蓝沉淀呈蓝色,而沉淀难以完全过滤,故过滤不完全会造成高纯硫酸铝产品的二次污染。

3 黄钾铁矾/黄铵铁矾法
3.1 反应机理
由于黄钾铁矾/黄铵铁矾(简称黄碱铁矾)在酸性条件下溶解度极小,容易形成晶体,因此可使硫酸铝溶液中的铁以黄钾铁矾/黄铵铁矾形式析出。

黄碱铁矾可看作氢氧化铁向硫酸铁转化的中间产物,若pH 过高,则易于生成氢氧化铁,若pH 过低,则易于生成硫酸铁,因此酸度的控制尤为重要。

反应式如公式(6)所示:
xFe3++M++ySO42-+(3x-2y)H2OMFex(SO4)y(OH)3x-2y+(3x-2y)H+(6)MFex (SO4)y(OH)3x-2y
为黄碱铁矾;M 为钠离子、钾离子、铵离子等碱式金属离子。

3.2 研究进展
于淑秋等人的研究表明,黄钾铁矾/黄铵铁矾法能去除铝盐中的铁杂质,硫酸铝质量分数为20 %~30 %,三氧化二铁质量分数为5 %~12 %时,反应温度小于375 ℃,采用硫酸浸出,并控制最终的酸浓度小于20 g/L,此条件下,黄钾铁矾/黄铵铁矾法能有效去除铁离子,最终可以获得符合工业造纸对硫酸铝溶液中铁离子浓度控制要求的硫酸铝产品,除铁后,铁浓度约为0.5~0.6 g/L[16]。

邹学功等人对黄钾铁矾/黄铵铁矾法除铁的动力学和热力学进行了研究。

实验表明,黄钾铁矾/黄铵铁矾法除铁的动力学速度与反应温度、酸度、硫酸铁的浓度、碱式金属离子的浓度有关,其中,反应速度的顺序为黄钾铁矾>黄铵铁矾>黄钠铁矾,这是由以上三种物质相同温度下的溶解度所决定的。

黄钾铁矾、黄铵铁矾、黄钠铁矾的热力学势能均较大,顺序为钾离子>铵离子>钠离子[17]。

翟玉春等人申请专利一种综合利用含铝物料的方法,其中公开了粗制硫酸铝铵溶液采用两种方案处理:方案一为若溶液中铁浓度高于1 g/L,先采用黄铁矾法沉铁,再采用针铁矿法深度除铁;方案二为若溶液中铁浓度低于1 g/L,直接采用针铁矿法沉铁[18]。

黄钾铁矾/黄铵铁矾法中,黄铵铁矾法使用最为普遍,黄钾铁矾法由于黄钾铁矾溶解度最小,因此除铁效果最佳。

此外,黄钾铁矾/黄铵铁矾法需要对酸度进行严格控制,对操作性要求较高,且需要采用酸性腐蚀容器及在加压条件下反应,因此对容器要求较高。

4 有机络合法[19-22]
4.1 反应机理
有机络合法主要采用有机络合沉淀剂与亚铁离子或铁离子反应生成溶解度较小的含铁络合物,铁离子因此以沉淀形式析出,从而达到分离铝离子与铁离子的目的,获得低铁硫酸铝产品。

4.2 研究进展
张道洪申请专利一种利用铝土矿制备无铁硫酸铝的方法,其中利用二硫代氨基甲酸盐与硫酸铝溶液中的铁离子进行固相反应。


究表明,二硫代氨基甲酸盐反应产生的络合物沉淀容易沉降且方便过滤,固相反应不带入水而不降低硫酸铝的浓度,二硫代氨基甲酸盐稳定性较好不易分解,可以在较高温度条件下使用[23]。

刘安昌等人申请专利一种去除硫酸铝中铁离子的方法,其中将KOH 溶液加入至少一种二胺基化合物中,冷却,滴加二硫化碳后,升温继续反应,所得沉淀剂加入硫酸铝溶液中,搅拌,与铁离子络合,生成不溶于水的棕黑色有机络合沉淀物。

研究表明,母液浓缩后的固体产品中的含铁量达到20~100 ppm。

除铁离子后,硫酸铝产品质量指标符合HG-2225-91 优等品标准[24]。

有机络合法工艺简单,操作方便,可在室温下进行,节省能耗,但有机络合剂需自行配制,且制备过程却较为复杂,同时,固液分离较为困难。

5 结论
化学沉淀法的主要优点在于除铁效果明显,除铁效率较高,
且操作简便,处理成本低,但其一般较为适用于含铁量较高的粗制硫酸铝除铁,而深度除铁的效果则并不明显,目前对于深度除铁更为普遍的是选用有机萃取法,因此对于化学沉淀法的应用有一定的限制。

由此可见,各硫酸铝除铁方法各有利弊,在实际应用中,技术人员应根据各方法的特点并结合工艺所需进行选择。

参考文献:
[1]乐志强.硫酸铝的开发[J].无机盐工业,1992,(5):19-23.
[2]何朝晖,易汝平.我国硫酸铝工业现状及发展趋势[J].无机盐工业,2001,33(1):17-19.
[3]傅宗昌.试论我国硫酸铝生产现状与发展[J].无机盐工业,1992,(2):33-37.。

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