氟化工废催化剂中锑的提取和氧化研究

(整期优先)网络出版时间:2023-04-24
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氟化工废催化剂中锑的提取和氧化研究

胡志民,吕鹏

胡志民370321198311123314
吕鹏370321198302183016山东东岳高分子材料有限公司

摘要:锑经常被用作氟生产中的催化剂。催化剂停用后,有必要将其作为危险废物处理。废催化剂的成分复杂,酸含量高,主要含有锑的成分是五氯化锑。废催化剂的锑含量高,回收价值很高。目前,五氯化锑催化剂中的锑提取主要是盐酸。利用盐酸4mol/L作为萃取剂,在离子交换催化剂中回收锑,回收率为99.5%。锑是利用24%盐酸从用过的催化剂中提取的,金属锑是经过还原、干燥等步骤后得到的。还原、水解和萃取盐酸后氧化锑基于此,对氟化工废催化剂中锑的提取和氧化进行研究,以供参考。

关键词氟化工;废催化剂;锑;提取;氧化

引言

在电化学氧化法处理废水时,阳极上的电荷转移通常是污染物氧化反应速率的限制,阳极材料的性质直接影响到污染物降解的效率。钛基氧化物涂层电极(DSA)具有以下优点:电导率好、电催化活性强、耐腐蚀性强、制备工艺简单,其中锡涂层电极原材料成本较低、电势较大。

1样品采集与分析

从氟化学品制造商那里采集废物催化剂的样品,即添加pH值、水解排放物、沉积物和固体液体后,用深灰色氯磷渣制成的旧催化剂。测定了用于硫酸的催化剂中的Sb(III)后,添加了10g/l lemonade屏蔽层Sb(V),并用发光二极管(HG-AFS2202E)测量。干燥方法用于湿度分析,即计算由于干燥前后质量缺陷而加热到恒定质量小于c的催化剂的湿度。采用Joan、100个观察片干燥催化剂在c中使用的样品后,对环境温度进行升级和保持,吸收部分固形物,添加hno3-hcl-hf柠檬酸(2mL: 2ml: 1ml),溶解以继续将干酸吸收到封闭容器中,然后再与容器容量相匹配,用原子转换程序(HG-AFS2202E)测量总容量。

2锡锑氧化物涂层性能

SnO2虽然氧过氧化物水平较高,但可以产生高浓度的羟基自由基(oh),但纯SnO2的强度较高,不适合作为阳极材料,Sb掺杂是提高其电导率的最常用和最有效的方法,可以添加适量的Sb原子 并且,5价Sb原子取代SnO2晶格中的4价Sn原子后,多环电子进入导电带,大大提高了导电带中的电子浓度Sb掺杂的SnO2涂层电极(ti/s no . 2-sb)氧过氧化潜力高达1.9v(ti/s no . 2-sb)。

3经验做法

在启动连续修复工艺的同时,UOP公司开发了相应的铂修复催化剂,并在一定程度上提高了铂含量、活性、选择性、水热稳定性等。催化剂,从而更好地反映了连续修复技术的优越性。UOP修复催化剂的进展主要体现在以下三个方面:(1)矢量的进展,主要是随着不断修复过程变得更加困难和催化剂再生频繁,对水热稳定性、容量的要求而适应不断修复过程的创新(2)金属电荷方面的技术进步导致贵金属电荷逐渐减少,催化剂生产成本降低;(3)催化剂系列的研制可满足各种连续整流装置运行状态的要求,实现催化剂品种的全面复盖。

4在废水处理清洁中的应用

恒压蒸馏法采用物理处理方式处理水柱污染物,采用三种蒸馏、干燥和加压蒸馏方式共同工作。操作过程中,工作人员必须进口蒸馏柱内的石油,结合不同物质的沸点进行分馏控制。因此,这种方法可用于进一步加工,从而便利石油产品的进一步加工。简而言之,复杂的控制、和谐的管理和添加一定数量的添加剂可以帮助消除石油污染物。同时,该工艺还允许分离不同种类的油,不仅控制蒸馏过程中的负荷影响,而且控制整体清洗过程中的能耗。首先,必须将氢断裂材料包括在处理室中,以减少所需设置和控制中的内部压力,尽可能满足设备质量和数量的要求。第二,在燃料生产中,应调整蒸馏深度,在燃烧元素控制下分离高质量和低质量的原料,并在改进过程中隔离主要物品的污染。

5硫酸和酒石酸对废催化剂中锑的提取效率

例如,以固定比为1: 50、∞c温度变化3h的6-甲基酸和5mL硫酸为例,采集0.1000g干燥样品,放置两次。酸和硫酸的降解效果。不同浓度的酸对硝酸铵吸收率影响较大。当硫酸低于7.5mol/l时,氨与硫酸的触发率迅速增加。但是,当酸度从7.5mol/l上升到11mol/L时,水分速率从92.8%下降到96.8%,生长逐渐放缓。除催化剂外,还有许多其他污染物,如B. Fe、Mn、Pb、Zn等。高浓度的酸基因产品可以导致这些并发症的大量解决,并防止进一步的幅度扩大。此外酸奶提取物必然会增加碱液的含量,从而大幅增加回收成本。

6其他金属掺杂

大量过渡金属或贵金属还可以细化活跃的表面文章,使两极分化更加紧密,提高电子的稳定性,同时在一定程度上提高静电放电的有效性。带有晶体管金属Ni和Mo电极的ti/ s no2-sb电极是可溶性橡胶值,ti/ s no2-s b-ni、ti/ s no2-s b-mo3电极标记为2.05、2.32h、2.10v(强化电极的比较测试时间为1.73和1),1表示电动电操作材料具有不同的特性,大大增加了静电影响,但也提高了稳定性因此,跨金属材料的混合需要对混合进行控制和过滤,以获得最佳效果。

7过氧化氢用量对Sb(III)氧化效果的影响

本质上,Sb主要采用Sb(III)和Sb(V)格式,但Sb(III)的毒性约为10倍。含氟氯化物催化剂的Sbs回收通常需要额外的氧化物质,这些物质可从Sb(III)完全氧化到Sb(V),然后再回收到Sb(V)。氧化是适合Sb(III)氧的氧化酶的副产品。对于Sb(III),20分钟内从废催化剂中提取氧化率超过98%的1.5ml氧化水。

结束语

催化剂的技术创新是炼化技术进步的核心,继续促进炼化工业的可持续发展,国内外有关企业和科研机构在炼化催化剂的研发和推广应用方面积累了丰富的经验,并对从事催化剂研发、工程设计和炼油行业市场推广的广大人员具有普遍的参考价值。例如,UOP在美国开发的重组催化剂、中国科学院大连化学物理研究所开发的DMO催化剂(甲醇-烯烃)和中国石油化学研究所开发的断裂乙烯分馏加氢催化剂都实现了催化剂升级和复盖。

参考文献

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