王大兵,李雪偉,崔海濱
(山東龍口東海氧化鋁有限公司,山東 煙臺(tái) 264000)
隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,電解鋁、陶瓷、醫(yī)藥、電子、機(jī)械等行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛,作為這些行業(yè)重要原料之一的氧化鋁,得到市場廣泛需求,被用于分析試劑、有機(jī)溶劑的脫水、吸附劑、有機(jī)反應(yīng)催化劑、研磨劑、拋光劑、冶煉鋁的原料、耐火材料等[1]。促使氧化鋁生產(chǎn)成為比較大的工業(yè)部門之一,對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也起著重要作用。但是隨著這些行業(yè)研究日趨深入,對氧化鋁的生產(chǎn)也提出了更高的要求,目前制取氧化鋁粉的方法主要有:銨明礬熱分解、碳酸鋁銨熱分解、有機(jī)醇鹽法等[2]。但是這些方法在氧化鋁的生產(chǎn)過程中,會(huì)存在細(xì)小的雜質(zhì),而雜質(zhì)會(huì)和鋁元素形成次晶相,影響高純氧化鋁的性能、質(zhì)量和用途,降低了產(chǎn)品的美觀度和等級,甚至在使用過程中產(chǎn)生安全事故。因此研究氧化鋁生產(chǎn)中細(xì)小雜質(zhì)的控制方法,保證氧化鋁制品的安全質(zhì)量和產(chǎn)品等級。
氧化鋁生產(chǎn)中主要細(xì)小雜質(zhì)為Mg、Na及重金屬等,然而氧化鋁本身含有析出電位正于Al元素中的氧化物夾雜,如Fe2O3、SiO2和Ga2O3等,這些物質(zhì)也會(huì)在電解過程中被還原,給氧化鋁生產(chǎn)過程中帶來細(xì)小雜質(zhì)。氧化鋁生產(chǎn)中存在的這些細(xì)小雜質(zhì)不去除,會(huì)隨著PH升高與氫氧化鋁共同析出,從而影響產(chǎn)品的純度。
氧化鋁在電解過程中,會(huì)形成氧化鋁溶液,其中析出電位正于Al元素中的氧化物夾雜,致使氧化鋁溶液中存在浮游物,影響氧化鋁加工生產(chǎn)。但是氧化鋁會(huì)和有機(jī)醇產(chǎn)生反應(yīng),則有:
經(jīng)過對氧化鋁和有機(jī)醇的催化,產(chǎn)生醇鋁溶液,醇鋁溶液在水溶液中,Al會(huì)單純以離子狀態(tài)存在,但卻不是Al3+,而是Al(H2O)3+的形態(tài)存在,因此對醇鋁溶液進(jìn)行水解,則有:
經(jīng)過水解作用,產(chǎn)生氫氧化鋁溶液。在這個(gè)過程中,有機(jī)醇會(huì)蒸發(fā),PH值會(huì)不斷升高,隨著PH值的升高,水合鋁絡(luò)離子就會(huì)發(fā)生配位水分子離解,生成多種羥基鋁離子,從單核單羥基水合物水解成單核三羥基,最終生成氫氧化鋁將化學(xué)沉浮游物析出,析出的浮游物會(huì)沉淀在容器底部,留在反應(yīng)容器中,從而減少氧化鋁溶液中一些細(xì)小雜質(zhì)。
氧化鋁生產(chǎn)過程中的雜質(zhì)經(jīng)過析出沉淀作用,已經(jīng)去除一部分雜質(zhì),氧化鋁中的雜質(zhì)已經(jīng)不明顯,但是經(jīng)過檢測,氧化鋁溶液依然不符合加工條件,無法進(jìn)行下一步的生產(chǎn),因此對氧化鋁顆粒進(jìn)行第二步電解分離,再次去除氧化鋁溶液中存在的雜質(zhì)。
氧化鋁溶液電解條件下,陰極主反應(yīng)是析出Al,當(dāng)電解電位的差值減小時(shí),氧化鋁溶液中的雜質(zhì)可以在陰極共同電解分離,分離出的溶液雜質(zhì)大部分會(huì)被炭素陰極和內(nèi)襯所吸收,剩余的則進(jìn)入Al液中,生成鈉,則有:
電解Al液中的Na含量主要受電解質(zhì)的摩爾比和電解槽溫度等因素影響,因此調(diào)整電解質(zhì)的摩爾比和電解槽溫度,依然不能有效去除Al液中的Na。故對氧化鋁溶液進(jìn)行第三步,活性炭吸附作用。
經(jīng)過析出沉淀和電解作用,在氧化鋁溶液中存在的雜質(zhì)已經(jīng)無法再次析出沉淀和電解分離,因此進(jìn)行第三步活性炭吸附,經(jīng)過活性炭吸附作用,再次清除氧化鋁中的雜質(zhì)。
將氫氧化鋁溶液高溫?zé)Y(jié),則有:
經(jīng)過高溫?zé)Y(jié)作用,可以得到氧化鋁顆粒,該氧化鋁顆粒顏色純白,雖然已經(jīng)經(jīng)過析出沉淀和電解分離作用,但在氧化鋁顆粒上依然存在黑色斑點(diǎn),證明氧化鋁純度不夠,存在極其細(xì)小的雜質(zhì)。經(jīng)過以上作用后,氧化鋁會(huì)以Al(H2O)4-的形式存在,使用活性炭會(huì)對氧化鋁中的雜質(zhì)產(chǎn)生影響,因此使用活性炭吸附去除氧化鋁顆粒上的細(xì)小雜質(zhì)。
使用活性炭吸附氧化鋁顆粒上的雜質(zhì)時(shí),可以根據(jù)氧化鋁加工需求,選擇活性炭纖維、活性炭粉末和活性炭顆粒,吸附氧化鋁顆粒上的雜質(zhì)。
其中活性炭纖維吸附能力最強(qiáng),表面積較大,有利于氧化鋁雜質(zhì)的擴(kuò)散,促使氧化鋁雜質(zhì)更容易接觸到活性炭纖維的活性表面,從而進(jìn)入活性炭微孔內(nèi),使活性炭的吸附速率和脫附速率更快。因此在氧化鋁生產(chǎn)過程中,除特殊需求外,都會(huì)選擇活性炭纖維去除氧化鋁顆粒上的雜質(zhì)。在活性炭纖維吸附過程中,需要溫度達(dá)到一定平衡狀態(tài),即吸附平衡等溫線。當(dāng)Ka為吸附平衡速率常數(shù),Kd為脫附速率常數(shù),qmax為最大吸附量,qe為平衡吸附量,Ce為吸附平衡時(shí)吸附質(zhì)濃度,b為常數(shù)。則有:
當(dāng)(1)式成立時(shí),活性炭纖維吸附氧化鋁顆粒中的雜質(zhì)的吸附溫度達(dá)到平衡。當(dāng)kF為表示吸附能力的強(qiáng)弱的常數(shù),為表示吸附量隨吸附質(zhì)濃度增長強(qiáng)度的常數(shù)。則有:
為保證本文提出的氧化鋁生產(chǎn)中細(xì)小雜質(zhì)的控制方法的有效性,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)論證分析。因?yàn)橹饕芯康氖菍ρ趸X生產(chǎn)中細(xì)小雜質(zhì)的控制,所以生產(chǎn)出的氧化鋁中存在的雜質(zhì)量是衡量氧化鋁生產(chǎn)中細(xì)小雜質(zhì)的控制方法效果的衡量指標(biāo)。故通過判定氧化鋁生產(chǎn)中細(xì)小雜質(zhì)存在率,對比本文提出的氧化鋁生產(chǎn)中細(xì)小雜質(zhì)的控制方法與傳統(tǒng)控制方法。在實(shí)驗(yàn)過程中,準(zhǔn)備兩套一樣的氧化鋁制備器材,保證氧化鋁制取方法一致,使用不同的控制方法,控制氧化鋁中存在的雜質(zhì)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。
圖1 雜質(zhì)存在率對比圖
從圖1中可以看出,本文提出的氧化鋁生產(chǎn)中細(xì)小雜質(zhì)的控制方法與傳統(tǒng)控制方法,對氧化鋁生產(chǎn)中細(xì)小雜質(zhì)存在率最高在40%以下,但是本文提出的控制方法比傳統(tǒng)控制方法控制雜質(zhì)后比傳統(tǒng)方法控制雜質(zhì)后,雜質(zhì)存在率低。雜質(zhì)存在率總體差在0.2~0.1之間,雜質(zhì)最高存在率在第四次實(shí)驗(yàn)中,本文提出的方法雜質(zhì)存在率不超過20%,控制氧化鋁雜質(zhì)基本保持在3%~20%之間,然而傳統(tǒng)方法雜質(zhì)存在率卻達(dá)到40%,控制氧化鋁雜質(zhì)只能保持在20%~40%之間。由此可見,本文提出的氧化鋁生產(chǎn)中細(xì)小雜質(zhì)的控制方法比傳統(tǒng)控制方法,可以更好地控制氧化鋁生產(chǎn)中存在的細(xì)小雜質(zhì),保證氧化鋁生產(chǎn)品質(zhì),氧化制品的安全質(zhì)量和產(chǎn)品等級。
綜上所述,氧化鋁是我國工業(yè)生產(chǎn)的主要原材料之一,廣泛用于電解鋁、陶瓷、醫(yī)藥、電子、機(jī)械等行業(yè),作為分析試劑、有機(jī)溶劑的脫水、吸附劑、有機(jī)反應(yīng)催化劑、研磨劑、拋光劑、冶煉鋁的原料、耐火材料等,但是氧化鋁生產(chǎn)中存在細(xì)小雜質(zhì)問題一直沒有很好地解決,影響氧化鋁工藝制品的質(zhì)量、美觀度、等級和安全。
因此本文提出對氧化鋁生產(chǎn)中細(xì)小雜質(zhì)的控制方法研究具有是分重要的意義,通過實(shí)驗(yàn)論證分析,本文研究出的氧化鋁生產(chǎn)中細(xì)小雜質(zhì)的控制方法,可以較好地控制氧化鋁生產(chǎn)中存在的細(xì)小雜質(zhì),從而確保氧化鋁工藝制品的質(zhì)量、美觀度、等級和安全。但是本文對氧化鋁氧化鋁生產(chǎn)中的細(xì)小雜質(zhì)不能完美控制雜質(zhì)存在率在10%以下,還需不斷改進(jìn)。因此還需不斷深入研究氧化鋁生產(chǎn)中存在細(xì)小雜質(zhì)的控制方法,將氧化鋁生產(chǎn)中存在的細(xì)小雜質(zhì)存在率控制在1%。