从含钒浸出液萃取钒并短流程制备高纯V_2O_5基础研究

利用钒铬废渣浸出液回收钒、铬,不仅可制得高值化的高纯钒产品,也可以有效的解决钒铬废渣对环境造成的污染。本论文主要通过建立钒在水溶液中和萃取体系中的热力学模型,探讨了钒在水溶液中的形态化学,伯胺N1923萃取钒的萃取反应方程式及其萃取机理;在理论研究的基础上,通过优化钒铬回收工艺,成功制备出高纯V_2O_5,并对产品进行了一系列的表征,取得了以下创新性成果:1)通过等摩尔系列法、饱和容量法和斜率法确定了萃取过程中钒和铬的萃合物,RNH_2-H_3VO_4、RNH_2-H_3V_3O_9、RNH_2-H_6V_(10)O_(28)和RNH_(2-)H_2CrO_4的结合比分别为5/3、1、11/3和1。推测出萃取反应方程式,并进而建立了萃取反应热力学模型,通过回归得到各个萃取反应的平衡常数,推测N1923萃取水相中物种的优先顺序为H_6V_(10)O_(28)H_3V_3O_9H_3VO_4H_2CrO_4,这对萃取分离钒铬具有重要......阅读全文

从含钒浸出液萃取钒并短流程制备高纯V_2O_5基础研究

利用钒铬废渣浸出液回收钒、铬,不仅可制得高值化的高纯钒产品,也可以有效的解决钒铬废渣对环境造成的污染。本论文主要通过建立钒在水溶液中和萃取体系中的热力学模型,探讨了钒在水溶液中的形态化学,伯胺N1923萃取钒的萃取反应方程式及其萃取机理;在理论研究的基础上,通过优化钒铬回收工艺,成功制备出高纯V_2

从含钒浸出液萃取钒并短流程制备高纯V_2O_5基础研究

利用钒铬废渣浸出液回收钒、铬,不仅可制得高值化的高纯钒产品,也可以有效的解决钒铬废渣对环境造成的污染。本论文主要通过建立钒在水溶液中和萃取体系中的热力学模型,探讨了钒在水溶液中的形态化学,伯胺N1923萃取钒的萃取反应方程式及其萃取机理;在理论研究的基础上,通过优化钒铬回收工艺,成功制备出高纯V_2

萃取法短流程生产钒电解液示范线稳定运行

中国科学院过程工程研究所自主研发的1500 m3/年萃取法短流程生产钒电解液新技术示范线落地四川内江,已实现三个月连续稳定运行,其生产的钒电解液产品经企业检测,铁、铝、铬、钠等典型杂质含量远低于国标一级品水平。日前,产品通过多家钒电池企业的检测和试用,均满足企业要求。在“双碳”背景下,我国能源供给体

萃取法短流程生产钒电解液示范线成功运行

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516913.shtm近日,由中国科学院过程工程研究所(以下简称过程工程所)自主研发的1500m3/年萃取法短流程生产钒电解液新技术示范线落地四川内江,已实现三个月连续稳定运行,其生产的钒电解液产品经企业检

N235从石煤提钒酸浸液中直接萃取钒

:研究了N235从石煤硫酸浸出液中直接萃取钒的工艺参数,考察N235体积分数、萃取时间、萃取温度、相比等对钒萃取率的影响。结果表明,最佳萃取工艺参数为:N235体积分数40%、有机相与水相相比1∶4、25℃萃取6min,钒两级总萃取率为97.82%;以0.8mol/L的碳酸钠溶液为反萃剂、有机相与水

N235从石煤提钒酸浸液中直接萃取钒

研究了N235从石煤硫酸浸出液中直接萃取钒的工艺参数,考察N235体积分数、萃取时间、萃取温度、相比等对钒萃取率的影响。结果表明,最佳萃取工艺参数为:N235体积分数40%、有机相与水相相比1∶4、25℃萃取6min,钒两级总萃取率为97.82%;以0.8mol/L的碳酸钠溶液为反萃剂、有机相与水相

萃取钒用工艺及离心萃取设备

钒萃取工艺流程:1、 浸出矿石中的钒主要以(Ⅲ)形式与6次配位的三价铝呈类质同象存在于云母晶格中,云母的分子式为K(Al,V)2(OH)2AlSi3O10。将钒从云母中浸出需破坏云母结构,在一定温度和酸度下,氢离子进入云母中置换Al3+,使离子半径发生变化,从而把钒释放出来并氧化成高价被酸溶解。2、

石煤矿焙烧—碳酸钠浸出液中萃取钒的工艺研究

摘要:以湖南某地的含钒石煤矿为实验原料,以无水碳酸钠作为焙烧过程的添加剂,研究了石煤空白焙烧和碳酸钠混合焙烧的差异,在此基础上对焙烧料进行浸出,浸出剂选用稀的碳酸钠溶液,浸出液采用季铵盐N263作为萃取剂直接从浸出液中提取钒,形成了石煤空白焙烧—碳酸钠浸出——N263溶剂萃取—氢氧化钠反萃—铵盐沉钒

从高浓度的硫酸溶液中萃取钒的研究

钒钛磁铁矿和石煤矿是国内钒提取的两种重要资源,目前石煤提钒企业逐年增加,石煤提钒产量占钒的总产量的45%左右。石煤提钒的主流工艺是“硫酸浸出→中和料液酸度→还原料液→P204萃取→硫酸反萃→反萃液氧化→沉钒”。该工艺由于需要对硫酸浸出液中的游离酸中和造成酸的消耗量增大,除此之外该工艺还需对硫酸浸出液

液流电池重大突破-超半数概念股市盈率不到20倍

  液流电池技术迈出一大步。  今日早盘,A股市场与人工智能相关的题材再次领跑市场。Sora概念、知识付费、多模态AI、短剧游戏、AIGC等题材涨幅居前。其中Sora概念早盘涨幅超过12%,成为A股市场最大热门。  萃取法钒电解液制备示范线成功运行  据科技日报,经过十余年攻关,中国科学院过程工程研

酸性氯化物体系钒、铬、铁萃取分离基础研究

攀西红格地区大宗特色高铬型钒钛磁铁矿为铁、钒、钛、铬等典型多金属共伴生矿产资源,开发利用意义重大。现有的提取工艺难于对我国高铬型钒钛磁铁矿实现高效综合利用和清洁生产,存在有价金属(钒、铬和钛)的回收率低、能耗高和环境污染等问题。本研究团队提出一条新型提取工艺,包括选择性还原高铬型钒钛磁铁矿精矿,磁选

东北大学发明提钒短流程新工艺及装备

  钒是发展现代工业、现代国防和现代科学技术不可缺少的重要材料,在冶金业中用量最大,占其生产总量的85%;在其他领域的应用也在不断扩展,其范围涵盖了航空航天、化学、电池、颜料、玻璃、光学、医药等众多领域。  我国钒产量占全球钒矿总产量的50%以上,是当之无愧的钒产能第一大国。然而,由于传统提钒主要采

钒电解液回收提钒树脂

#钒电解液回收提钒树脂 钒是一种重要的战略金属具有硬度大、抗拉强度强、熔点高等优点主要应用于冶金、电池、核材料、航空航天及能源等领域。钒电池全称全钒氧化还原液流电池具有环境友好、循环寿命长、能量效率较高等优点,钒电解液是钒电池的关键部分由钒离子和硫酸组成正极为VO2+/VO2+氧化还原电对,负极为V

从钨矿苛性钠浸出液中萃取钨制取纯钨酸铵的研究

苛性钠分解法是我国钨矿分解的通用技术,从钨矿苛性钠浸出液中直接萃取钨制取纯钨酸铵溶液新工艺具有明显优势。本文针对阻碍从钨矿苛性钠浸出液中直接萃取钨工业化应用的关键问题,系统研究了季铵盐从钨矿苛性钠浸出液中直接萃取钨制取钨酸铵溶液,成功解决了萃取体系分相速度慢和反萃液W03浓度偏低的问题,提出并探索了

氯化物溶液中铁、钒萃取分离的研究

钒钛磁铁矿是我国一种重要的特色资源,储量丰富,且含有多种金属元素(Fe、Ti、V、Ca、Mg、Al等),其综合利用价值很高。研究团队开发了一套湿法处理钒钛磁铁矿从而实现Fe、Ti、V的综合高效利用的新工艺。其中新工艺所得盐酸酸浸液中Fe、V等多种元素共存,实现Fe与V的有效分离是新工艺的关键之一。针

全钒液流电池用电解液--钒电解液中钒离子含量的测定

范围本标准规定了全钒液流电池用电解液的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单(或合同)的内容。本标准适用于硫酸体系的全钒液流电池用电解液。要求产品分类产品按照钒离子价态不同分为三个品种;3价电解液,3.5价电解液,4价电解液。每个品种根据杂质含量分为两个等级: 一级品及

全钒液流电池用电解液--钒电解液中钒离子含量的测定

  本标准规定了全钒液流电池用电解液的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单(或合同)的内容。   本标准适用于硫酸体系的全钒液流电池用电解液。   要求   产品分类   产品按照钒离子价态不同分为三个品种;3价电解液,3.5价电解液,4价电解液。每个品种根据

什么是钒电池?

钒电池,全称为全钒氧化还原液流电池。乍一看这长串的名字,是不是有点懵。

什么是钒电池?

全钒氧化还原液流电池,简称为钒电池(Vanadium Redox Battery,缩写为VRB),是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。

钒电池的定义

全钒氧化还原液流电池,简称为钒电池(Vanadium Redox Battery,缩写为VRB),是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。

世界首条亚熔盐法清洁提钒生产线在河钢问世

  6月12日,河钢集团与中国科学院共同研发的亚熔盐法清洁生产示范工程——世界首条亚熔盐法清洁提钒生产线,在河钢集团承钢公司投入运营。这是我国提钒工艺技术的一次重大创新,将彻底攻克现有提钒技术流程“三废”产生量大、末端治理难、成本高的世界性难题,开启钒钛产业实现清洁生产、绿色转型的崭新里程,实现世界

钒的痕量分析

  钒广泛分布于自然界中,在地壳中的总含量排在金属的第22位,约为0.02% — 0.03% 。钒主要存在于岩石矿物中,钢铁、淤泥、废水、食品甚至于人的头发中也含有微量钒。随着社会的不断发展,人们对钒的认识也越来越深入。首先,钒具有生物活性,是人体所必需的微量元素之一。但体内钒过量,则可刺激呼吸、消

钒电池的运行优势

钒电池的运行优势1)安全性好钒电池使用的正、负极电解液均为极不易燃的无机水溶液(后面章节会重点介绍),有多安全呢?即使正、负极电解液意外发生混合也不用担心。大家都是钒离子家族(正极电解液为5价钒和4价钒,负极电解液为3价钒和2价钒),不可能“大打出手”的。那有人要问了,电池运行过程中温度过高怎么办?

承钢首次承担国家973计划项目课题

  2月18日,笔者从承钢钒钛工程技术研究中心钒钛所了解到,该公司首次成功承担国家重点基础研究发展计划(973计划)项目课题研究的好消息,课题从2013年开始的5年内完成。这是承钢在先后承担2个国家科技支撑计划项目、1项国家863计划项目之后再次承担国家级科研课题研究。这是承钢乃至河北省所