粗TiCl中杂质的性质课件.ppt
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- TiCl 杂质 性质 课件
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1、项目四项目四 粗四氯化钛的精制粗四氯化钛的精制任务一:粗TiCl4中杂质的认识任务二:粗TiCl4的精制原理 单元一:除不溶固体杂质 单元二:除高沸点杂质 单元三:除低沸点杂质 单元四:除沸点相近杂质(除钒)任务三:粗TiCl4的精制过程 单元一:精制工艺 单元二:精制设备 粗四氯化钛是一种红棕色浑浊液,含有许多杂质,成分十分复杂。这些杂质对于用作制取海绵钛的TiCl4原料而言,几乎都是程度不同的有害杂质,特别是含氧、氮、碳、铁、硅等杂质元素。例如:(1)VOCl3、TiOCl3和Si2OCl6等含有氧元素的杂质,它们被还原后,氧即被钛吸收,相应地增加了海绵钛的硬度。(2) 一些杂质使TiO2
2、着色,对于制取颜料钛白是不利的。3纯四氯化钛的质量标准质量/%厂 家TiCl4SiCl4VOCl3FeCl3颜 色大阪钛公司99.90.0090.00030.006无色透明曹达公司99.90.0010.0010.00130mgK2Cr2O7/L东邦公司99.90.0030.0030.003我国某厂99.90.010.00030.0015mgK2Cr2O7/L45.1 粗粗TiCl4中杂质的性质中杂质的性质按杂质的相态和在TiCl4中的溶解特性,可分为四类:1. 溶解的气体杂质 O2、N2、Cl2、HCl、COCl2、CO22. 溶解的液体杂质CCl4、VOCl3、SiCl4、SnCl2、SOC
3、l23. 溶解的固体杂质AlCl3、FeCl3、NbCl5、TaCl5、MoCl5 4. 不溶解的悬浮固体杂质TiO2、SiO2、VOCl3、MgCl2、ZrCl4、FeCl2、MnCl2、CrCl35第1类可溶性气体杂质,在TiCl4中的溶解度随温度的升高而降低,试验证明当温度136时,降至0.03%wt.第2类和3类可溶性杂质在TiCl4中的溶解度随温度的升高而增加。如: 50 100 135 AlCl3 0.001% 0.0032% 0.028% FeCl3 0.13% 1.2% 4.8% NbCl5 3% 14% -VOCl3和SiCl4与TiCl4完全互溶。AlCl3的存在,使FeC
4、l3在TiCl4中的溶解度随温度的升高而增加,如:70,4倍;90,6.7倍;120127,1718倍。这说明TiCl4中能与一些MeCln形成多元复杂体系。6 第4类不溶悬浮固体杂质可用固液分离方法除去,工业中因TiCl4中浆黏度大过滤困难,常采用沉降方法分离; 第1类气体杂质,在处理过程中随温度的升高而除去; 第2和第3类杂质溶解在TiCl4中,属于难分离杂质,这类杂质可依据其沸点的不同除去。如: TiCl4 SiCl4 VOCl3 Fe2Cl6 AlCl3沸点/ 136 56.5 126.8 31.8 180.2 控制温度在136以下降低沸点杂质除后,剩余的VOCl3 和AlCl3再用化
5、学方法除去。7对于溶解在TiCl4中的杂质,按与TiCl4沸点的差别,又可分为三类:(1)低沸点杂质:如SiCl4和其它气体杂质。(2)高沸点杂质:如FeCl3、AlCl3等。(3)和TiCl4沸点相近的杂质:如VOCl3、S2Cl2和CCl3COCl等。TiCl4和其他可溶杂质的沸点85.2 粗粗TiCl4的精制原理的精制原理5.2.1 5.2.1 除不溶固体杂质除不溶固体杂质不溶悬浮固体杂质(TiO2、SiO2、VOCl2、MgCl2、ZrCl4、FeCl2、MnCl2、CrCl3),可用固液分离方法除去,工业中因TiCl4中浆黏度大过滤困难,常采用沉降方法分离。95.2.2 5.2.2
6、除高沸点杂质除高沸点杂质FeCl3等高沸点固体杂质在TiCl4中的溶解度都很小,单靠机械过滤难以完全除去,需采用蒸馏方法精制。 蒸馏作业是在蒸馏塔中进行的。控制蒸馏塔底温度略高于TiCl4的沸点(约140-145),使易挥发组分TiCl4部分气化。难挥发组分FeCl3等因挥发性小而残留于塔底。控制塔顶温度在TiCl4沸点(137左右),由于塔内存在一个小的温度梯度,TiCl4的蒸气在塔内形成内循环。向上的蒸气和下落的液滴间接触,进行了传热传质过程,增加了分离效果。在这个过程中,沿塔上升的TiCl4蒸气中的FeCl3等高沸点杂质逐渐降低,纯TiCl4蒸气自塔顶逸出,经冷凝器冷凝成馏出液,而釜残液
7、中FeCl3等高沸点杂质不断富集,定期排出使之分离。105.2.3 5.2.3 除低沸点杂质除低沸点杂质低沸点杂质包括溶解的气体和大多数液体杂质。其中气体杂质在加热蒸发时易于从塔顶逸出,分离容易。但SiCl4等液体杂质大多数和TiCl4互为共溶,分离系数不大,分离比较困难。TiCl4-SiCl4采用多次反复的部分汽化和部分冷凝的精馏操作,使混合液分离为纯组分。工业上实现这一操作的设备是精馏塔。我国TiCl4精馏工艺常选用浮阀塔。11精馏塔分两段,下部为提馏段,用以将粗TiCl4中低沸点杂质提出。上部为精馏段,使上升蒸气中的SiCl4等增浓。塔底控制在略高于TiCl4的沸点温度(140左右),塔
8、顶控制在略高于SiCl4的沸点温度(5770),使全塔温呈一温度梯度从塔底至塔顶渐降。 精馏操作时,塔底含有SiCl4等杂质的TiCl4蒸气向塔顶上升,穿过一层层塔板,并和塔顶的回流液和塔中向下流动的料液相迎接触。在每块塔板上,在气液两相间的逆流作用下进行了物质交换。在塔底的蒸气上升时,由于温度递降,挥发性小的TiCl4逐渐被冷凝,因而越向上,塔板上的蒸气中易挥发的SiCl4的浓度越大;相反,塔顶向下流的液相,由于温度递增,挥发性差的TiCl4浓度越大。12控制塔底温度140-145TiCl4气化控制塔底温度57-70 TiCl4液化高沸点物质向下溢流SiCl4从塔顶逸出,TiCl4液化及高沸
9、点物质由下口流出135.2.4 5.2.4 除沸点相近杂质(除钒)除沸点相近杂质(除钒)1.1.物理除钒物理除钒 (1)高效精馏塔除钒 日本曾依据TiCl4-VCl4系两沸点差为14的原理,采用高效精馏塔除钒,该法的优点是无须采用化学试剂,精制过程是连续生产,易实现自动化,分离出的VOCl3和VCl4可以直接使用。缺点是能量消耗大,设备投资大,还需要解决大功率釜的结构,故尚未在工业上应用。 (2)冷冻结晶法除钒 TiCl4-VOCl3系两组分凝固点差异较大,约相差54,因此也可采用冷冻结晶法除VOCl3,但冷冻消耗的能量很大,故也未获得工业应用。142.2.化学法除钒化学法除钒 化学除钒的实质
10、:()选择性还原或选择性沉淀 在粗TiCl4中加入一 种化学试剂,使VOCl3(或VCl4)杂质生成难溶的钒化合物和TiCl4相互分离。()选择性吸附选择吸附剂,选择性吸附VOCl3(或VCl4),使钒杂质和TiCl4相互分离。15 (1) (1) 铜除钒法铜除钒法 原理原理以铜作还原剂,将VOCl3选择性还原为VOCl2,生成的VOCl2是沸点较高又不溶于TiCl4的固体物质,它粘附在金属铜上,从而与TiCl4分离。VOCl3 + Cu VOCl2 + 1/2Cu2Cl2 AlCl3对除钒效果影响对除钒效果影响当 AlCl3在TiCl4中的浓度大于0.01时,则会使铜表面钝化,阻碍除钒反应的
11、进行。所以,当粗TiCl4中的AlCl3浓度较高时,一般要在除钒之前进行除铝。16除铝的方法除铝的方法一般是将用水增湿的食盐或活性炭加入TiCl4中进行处理,AlCl3与水反应生成AlOCl沉淀:AlCl3+H2O=AlOCl +2HCl 加入的水也可以使TiCl4发生部分水解生成TiOCl2: TiCl4+H2O=TiOCl2+2HCl 有 AlCl3存在时,可将TiOCl2重新转化为TiCl4: TiOCl2+AlCl3=AlOCl +TiCl4由此可见,在进行脱铝时加入水量要适当,并应有足够的在进行脱铝时加入水量要适当,并应有足够的反应时间,以减少反应时间,以减少TiOCl2的生成量。的
12、生成量。 前苏联海绵厂曾采用铜粉除钒法精制TiCl417 铜粉除钒法的缺点铜粉除钒法的缺点)间歇操作)铜粉耗量大)从TiCl4中回收失效的铜粉困难)劳动条件差。在60年代对铜除钒法进行了改进研究,研究成功了铜屑(或铜丝)气相除钒法。即将铜丝卷成铜丝球装入除钒塔中,气相TiCl4(136140)连续通过除钒塔与铜丝球接触,使钒杂质沉淀在铜丝表面上。当铜表面失效后,从塔中取出铜丝球,用水洗方法将铜表面净化,经干燥后返回塔中重新使用。18 铜屑铜屑(或铜丝或铜丝)气相除钒法的评价气相除钒法的评价)因TiCl4中可与铜反应的AlCl3和自由氯等杂质已在除钒前除去,所以可减少铜耗量,净化一吨TiCl4一
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