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氟硅酸

  • 磷礦加工中副產氟硅酸制氫氟酸工藝技術及研究進展
    0%~40%的氟硅酸溶液[1]。該氟硅酸溶液可作為原料制備多種氟鹽,也可進一步生產氫氟酸。據統計,2021年我國磷肥產量為1 684.4萬t(以100%P2O5計),按生產1 t磷肥可得到0.05 t氟硅酸(以100%H2SiF6計),可副產84.22萬t氟硅酸,如果這些氟硅酸資源經有效深加工,可生產60多萬t無水氟化氫?;诖?氟硅酸制氫氟酸技術研究成為氟化工行業當下的熱點和難點。在螢石資源的日益枯竭及限制性開采情況下,亟需進一步加快磷礦加工副產氟硅酸

    河南化工 2023年9期2023-09-15

  • 磷礦伴生氟資源生產氟化氫的前景分析
    過程中以副產品氟硅酸的形式存在。過去回收氟硅酸的主要方式是將其轉化為氟硅酸鹽、冰晶石、氟化鋁等,但是存在產品質量較差、附加值較低等缺陷[1-2]。如果將氟硅酸轉化為附加值更高的無水氟化氫,既可提升企業的經濟效益,又有助于解決我國螢石資源短缺的難題,還可使磷化工企業真正擁有跨界氟化工的“門票”。1 磷礦伴生氟資源生產氟化氫的技術簡介磷礦中的氟主要以氟磷灰石(Ca10F2(PO4)6)的形式存在。在磷礦石生產濕法磷酸過程中,有65%~70%的氟進入磷酸中,隨后

    磷肥與復肥 2023年6期2023-08-17

  • 電子行業含氟廢液資源化的研究進展與展望
    反應,反應生成氟硅酸。隨著我國電子行業蓬勃發展,氫氟酸的需求量也在不斷增加,同時產生的廢液也逐年遞增,若廢棄物處理不當則容易造成污染和氟資源浪費。近年來,在含氟廢水資源化利用方面,科研學者、企業等相關技術人員對此進行研究,并將研究成果工業化應用。采用各種工藝技術將含氟廢水或氟硅酸的廢液轉變為高附加值的產品,不僅能夠實現資源最大利用率,起到有效遏制氟污染的作用,而且有利于保護螢石資源,對于我國氟化工的發展起到重要推動作用。本文著重概述利用電子行業含氟廢液制備

    廣州化工 2022年19期2022-11-09

  • 太陽能光伏企業含氟廢水中氟硅酸含量的測定
    中的主要污染物氟硅酸進行回收利用,以達到降低成本,減少污染的目的。本次研究的目的就是找到一種對太陽能光伏企業含氟廢水中氟硅酸含量的測定方法,為氟硅酸的無害化處理和綜合利用提供準確數據。本方法基于氟硅酸在有過量鉀離子存在下的強酸性溶液中與氟離子作用形成氟硅酸鉀(K2SiF6)沉淀。該沉淀在熱水中水解并生成氫氟酸。因而可用氫氧化鈉標準溶液進行滴定,進而求得樣品中氟硅酸的含量。其反應式如下:SiF62-+2K+→ K2SiF6↓K2SiF6↓+3H2O → 2K

    江西化工 2022年4期2022-09-16

  • 太陽能電池含氟廢酸制備氟硅酸鈉工藝研究
    的氫氟酸轉化為氟硅酸,在利用硫酸鈉將氟硅酸轉化為氟硅酸酸鈉,廢酸中的硫酸用于不銹鋼酸洗領域,通過以上方式實現光伏廢酸的資源化利用。1 實驗部分1.1 實驗原理6HF+SiO2=H2SiF6+2H2OH2SiF6+Na2SO4=Na2SiF6↓+H2SO41.2 試劑及儀器1.2.1 實驗原料光伏行業含氟廢酸來源于廣東省某太陽能制造有限公司,其主要成分如表1。表1 光伏行業含氟廢酸主要成分表%1.2.2 試劑沉淀法白炭黑,純度大于99%,福建瑞德化工有限公司

    再生資源與循環經濟 2022年5期2022-06-13

  • 氟硅酸銨改性對小晶粒Y分子篩加氫裂化性能的影響
    心密度和強度。氟硅酸銨((NH4)2SiF6)溶液處理是常用分子篩改性方法之一。(NH4)2SiF6中的Si可通過及時補硅修復分子篩脫鋁產生的晶體缺陷,保障分子篩結構穩定,因此常用于微孔分子篩脫鋁過程。目前的文獻報道大多為氟硅酸銨溶液對常規Y分子篩的改性實驗[13-15],只有少量文獻報道了氟硅酸銨改性濃度對小晶粒Y分子篩加氫裂化性能的影響[16]。本工作在文獻[16]基礎上,繼續進行氟硅酸溶液對小晶粒Y的改性研究,考察了不同氟硅酸銨滴加方式對小晶粒Y分子

    精細石油化工 2022年3期2022-05-27

  • 氟硅酸鈣熱解制備四氟化硅的工藝研究
    被廣泛用于制備氟硅酸及氟化鉛,硬化水泥以及合成有機硅等,也是制造純硅的中間體。其中,在電子和半導體行業中主要用作蝕刻劑、P型摻雜劑、外延沉積擴散硅源等;SiF4還是氟化劑、電子級硅烷(硅)、太陽能電池、光導纖維用高純石英玻璃等的重要原材料。因此,實現高純度SiF4的工業生產對電子工業的發展至關重要。作者經調研發現目前世界上SiF4的工業化生產主要集中在美國、日本及意大利;中國近十年來也相繼出現了若干家SiF4生產企業。然而,國內外比較成熟的SiF4生產工藝

    當代化工研究 2022年7期2022-05-12

  • 低溫濃縮在濕法磷酸氟回收中的應用
    理工序,生成以氟硅酸為主的混合物稀酸溶液。目前,因受技術條件的限制,各生產企業對稀氟硅酸溶液的利用主要有兩種方式:一是直接將其轉化為氟硅酸鈉、氟硅酸鉀等中間產品再利用;二是對其先進行濃縮或分解,再進行各種氟化物及氟硅酸鹽的轉化。氟硅酸溶液最高沸點約為107.3 ℃[1],受其沸點的影響,對濃縮技術條件較為苛刻,濃縮過程中若分解物有HF、SiF4、H2O等,直接影響濃縮收率及效益。專利“利用真空降膜蒸發法濃縮氟硅酸的方法”闡述了一種較為理想的稀氟硅酸溶液濃縮

    肥料與健康 2021年5期2022-01-08

  • 氟硅酸電化學除氯實驗研究
    0501)國外氟硅酸的純化有四種方法:德國專利DE1243802 和DE1095859 采用含45%~55%P2O5的磷酸提純含量為15%~20%的氟硅酸,可以得到含量為30%左右的氟硅酸;美國專利US3645678采用90%以上的濃硫酸使氟硅酸脫水,生成四氟化硅,四氟化硅揮發后,用稀氟硅酸吸收,即得含量為40%~60%的較純氟硅酸;Tivnan 等[1]采用高分子胺吸附濃縮提純氟硅酸;Tomaszewska[2]采用膜蒸餾法(membrane disti

    浙江化工 2021年12期2022-01-07

  • 利用氟硅酸與電石灰制備四氟化硅工藝研究
    棄物和磷肥副產氟硅酸制備四氟化硅的工藝還未見報道。因此,筆者以電石灰和磷肥副產氟硅酸為原料,生產高附加值、高品質的氟化物,以期解決氟化工行業發展的瓶頸,節約國家戰略資源螢石,促進半導體行業健康發展。1 實驗部分1.1 實驗原料氟硅酸(磷肥副產,質量分數為12%~20%);鹽酸(質量分數為30%);電石灰(主要成分見表1)。表1 電石灰主要成分Table 1 Main components of electric lime1.2 實驗原理將電石灰與鹽酸在加熱

    無機鹽工業 2021年9期2021-09-09

  • 工業生產氟硅酸鎂工藝探究
    066004)氟硅酸鎂廣泛用于建筑、化工、材料等領域,如混凝土增強劑、混凝土緩硬劑、混凝土表面抗凍劑、橡膠膠乳凝固劑、防腐劑和紡織品防蛀劑等。此外,氟硅酸鎂還可以用來處理可滲透水泥,制造污水過濾管等;作為熔劑和電鍍的成分及焊條的添加劑;在金屬處理中,在鋁和錳鑄造廠用于樹脂結合磨料中的活性填料的晶粒細化劑、上光劑的制備[1]。目前,全球范圍內能夠生產銷售氟硅酸鎂的國家有美國、俄羅斯、德國、中國、荷蘭等。國內工業生產廠家主要集中在云南、湖南、河南、湖北等省份。

    無機鹽工業 2021年8期2021-08-12

  • 氟硅酸制備氟化氫工藝綜述及利用微通道反應器制備無水氟化氫技術簡介
    產物有很多,如氟硅酸、氟硅酸鈉、氟化鋁等,由于生產技術水平有限,這些副產物并沒有得到適當處理和充分利用,導致大量氟資源被浪費,降低了企業的總體經濟效益。氟化氫作為一種無機酸,是基礎化工產品,廣泛應用于含氟高分子材料、化工、醫藥、農藥等領域[1-2]。在工業生產中,氟化氫主要以螢石為生產原料,但是由于螢石是不可再生資源,取之有盡,制約了氟化工的發展[3]。氟硅酸(H2SiF6),也稱為無水六氟硅酸,可與水形成穩定的結晶水合物H2SiF6·nH2O,干燥以后分

    磷肥與復肥 2021年3期2021-04-19

  • 玻璃減薄蝕刻廢液綜合處理技術研究
    李凱華等提出了氟硅酸在蝕刻廢液中的選擇性去除工藝,并探究了不同沉淀劑種類、沉淀劑添加量對氟硅酸去除效果的影響,但氟硅酸回收率不高。徐金蘭等采用石灰中和沉淀處理含氟廢水,產生的CaF廢渣后續處理費用高。綜上,本文采用選擇性沉淀技術對氟硅酸進行回收。最后通過對洗滌劑種類及相關工藝的研究,不僅回收高純度氟硅酸鹽,而且處理后的母液可循環使用。1 實驗部分1.1 實驗材料及原理實驗材料:配制玻璃減薄蝕刻模擬廢液,沉淀劑(分析純):NaF、NaCl、KF、KCl;分析

    安徽化工 2021年1期2021-03-03

  • 磷銻鉬藍分光光度法測定氟硅酸中的磷酸根
    部分以氫氟酸、氟硅酸等形式存在。其中副產品氟硅酸中H2SiF6含量為30%~50%,HF 含量為0.5%~1%,硫酸根含量為0.1%~2%,磷酸根含量為0.1%~1%。稀土尾礦回收粉主成分氟化鈣在80%~90%之間,雜質含量較高,稀土尾礦中磷和鐵可高達2%左右,由于氟硅酸中磷酸根及其化合物較高時氟硅酸容易形成結晶,在生產過程中若不對氟硅酸中磷酸根定時監控及時除去,會造成系統管路結堵、清理頻繁,不僅影響氫氟酸裝置的正常運行,還會造成氟資源浪費,并且不利于產品

    化學分析計量 2021年2期2021-02-07

  • 氟硅酸制氫氟酸工藝研究
    是伴磷而生的。氟硅酸是濕法磷酸生產的副產品,其產量為磷酸產量的0.5%~0.6%,一般用來制備氟硅酸鈉。近年來多氟多化工股份有限公司(以下簡稱多氟多)、貴州甕福(集團)有限責任公司(以下簡稱甕福集團)、云天化集團有限責任公司(以下簡稱云天化)等企業已經開始對磷化工產業回收的氟資源進行深度開發,以延長磷化工產業鏈。對回收氟資源進行深加工,既促進了磷礦石的深度加工,又促進了高端氟材料的轉型升級。1 氟硅酸制備氫氟酸工藝綜述國內傳統氫氟酸制備一般采用螢石硫酸法,

    磷肥與復肥 2020年12期2021-01-19

  • 氟/磷化工綠色發展新工藝研發成功
    公司自主研發的氟硅酸制無水氫氟酸聯產白炭黑生產工藝入選《石化綠色工藝名錄(2020 年版)》。該工藝以磷肥行業副產氟硅酸為原料制得無水氫氟酸,大幅提升氟元素利用率、降低原料成本,對于保護螢石資源,促進氟化工、磷化工行業可持續發展具有重要意義。該工藝采用氟化銨和氟化鈉反應制備氟化氫鈉,再將氟化氫鈉高溫煅燒制備氫氟酸,精餾除雜后制得無水氫氟酸。最終產品指標優于國家相關標準,純度達到99.99%,且所得無水氫氟酸產品雜質含量少,產品質量穩定。在工藝過程中,氨水與

    石油化工應用 2021年6期2021-01-13

  • 濕法磷酸濃縮氟吸收系統的改造
    裝置,濃縮副產氟硅酸達到3.5萬t/a,為氟硅酸鈉生產提供了原料,質量分數控制范圍11%~13%。2018年底,甕福云天化科技有限公司3萬噸氟化氫/氫氟酸項目建成后,為滿足生產無水氟化氫需求,裝置氟硅酸質量分數由11%~13%提升至18%~20%,導致系統硅膠析出量增加,氟回收率大幅下降。為提升氟資源利用效率,提升裝置氟收率,對氟吸收系統進行了改造,有效降低了系統堵塞,提高了濃縮氟回收率。1 濕法磷酸濃縮氟吸收工藝1.1 吸收原理濕法磷酸生產過程中,在磷酸

    云南化工 2020年10期2020-11-02

  • 氟硅酸制取氫氟酸研究進展
    大限制[3]。氟硅酸[4-5](H2SiF6)又稱為硅氟氫酸、六氟硅酸,其化學性質不穩定,易分解為四氟化硅氣體和氟化氫。易溶于水,有強酸性,并具有腐蝕性,能夠侵蝕玻璃。氟硅酸可以與水形成穩定的結晶水合物H2SiF6·nH2O(n=4、6、9.5,熔點分別為20 ℃、-12 ℃和-54 ℃)[6],將濃氟硅酸溶液冷卻可以析出無色的二水結晶體[7]。磷肥生產過程中的副產是氟硅酸的主要來源之一。磷礦石的蘊藏量非常大,截至2015年,全球探明的磷礦石儲量為683.

    有機氟工業 2020年3期2020-09-30

  • 淺議磷礦石伴生氟資源高效利用技術進步
    生產磷肥副產的氟硅酸,成功開發了氟硅酸鈉、冰晶石、氟化鋁制備新工藝;我國磷礦石伴生氟資源的綜合利用起源于1992年[1-2],先后從國外引進了4套用氟硅酸生產氟化鋁的先進生產線,但因為產品質量問題及市場原因,4條生產線先后停產。云南氮肥廠籌建的利用氟硅酸生產冰晶石裝置(8.5 kt/a)也已停產。直到1998年,多氟多化工股份有限公司(以下簡稱多氟多)自主研發了氟硅酸鈉法制高分子冰晶石聯產優質白炭黑技術,掀起了我國磷礦石伴生氟資源高效利用的熱潮。筆者簡單分

    磷肥與復肥 2020年7期2020-08-27

  • 氟硅酸中碘回收工藝氧化條件研究
    47%的碘進入氟硅酸溶液,46%的碘存在于磷酸中[3]。目前甕福[4]、開磷[5]已實現磷酸中碘資源的回收,而氟硅酸中碘資源的回收仍然處于研究階段,其中陳兆益[6]、盧松青[7]等人以次氯酸鈉為氧化劑,將氟硅酸中的碘氧化后通過離子交換樹脂獲得單質碘;湯德元[8]等人考查了雙氧水、次氯酸鈉、亞硝酸鈉等氧化劑對氟硅酸中碘的氧化率的影響,發現若選用合適的氧化劑可使碘的氧化率達到94%;湯正河[9]等人發現在以次氯酸鈉為氧化劑、四氯化碳為萃取劑的條件下,相比V/L

    山東化工 2020年12期2020-07-20

  • 高品質氟化鉀制備新工藝研究
    了利用行業副產氟硅酸制備氟化鉀的方法,主要有熱解法、水解法、氨解法以及氟化氫鉀熱解法等,但由于原料雜質含量高、工藝能耗高、技術不完善、三廢產生量大等原因,普遍存在氟化鉀產品質量差、環保壓力大、資源利用率低等現象[2]。對此,本文旨在深入研究氟硅酸制備高品質氟化鉀的工藝路線,開發分步堿解、母液除雜等工藝技術,實現了低品位氟硅資源的高質、高效循環利用,具有重要的經濟和社會效益。1 實驗部分1.1 實驗原料氟硅酸,磷肥行業副產,12%~20%;氟化工行業副產,2

    河南化工 2020年3期2020-05-08

  • 濕法磷加工副產物氟硅酸綜合利用現狀概述
    在,也有少許以氟硅酸鈣(CaSiF6)的形態存在[1]。磷灰石中的氟在磷礦酸解過程中有42%~46%以氣態(HF、SiF4)形式放出;在普鈣生產過程中,有18%~35%轉化為氣態氟化物排出,部分會以氣體(SiF4和HF)形式逸出[2]。這些氣體用水吸收后,就能得到副產品氟硅酸(H2SiF6)。如不及時消化這些氟硅酸,將嚴重制約濕法磷加工企業的正常生產。我國濕法磷加工副產物氟硅酸資源的綜合利用開發始于20世紀70年代初,經過近50年的發展,已形成了一批具有自

    云南化工 2019年11期2020-01-18

  • 氟化銨溶解含氟硅渣制備氟硅酸銨的實驗研究
    院)含氟硅渣是氟硅酸法生產無水氟化氫工藝過程中產生的廢渣,是一種新型特殊的固體廢棄物[1]。含氟硅渣中水質量分數約為55%,二氧化硅的質量分數約為35%,氟的質量分數約為10%,直接排入渣場會導致環境污染[2-4]。目前,含氟硅渣主要用來做硅微粉,以及干燥處理后作為濕法磷酸的脫氟劑,但含量過高的雜質,致使這些產品的利用效果都不理想,同時,硅渣中的氟、硅資源也無法高效回收利用[5-6]。氟硅酸銨可用作釀造工業的消毒劑、玻璃蝕刻劑、紡織品的防蛀劑、木材防腐劑,

    無機鹽工業 2020年1期2020-01-10

  • 從含銣鉀尾礦中浸出銣鉀試驗研究
    統加熱—硫酸+氟硅酸浸出工藝和微波加熱—硫酸+氟硅酸浸出工藝從一種含銣鉀的螢石浮選尾礦中浸出銣和鉀。1 試驗部分1.1 礦樣礦樣取自湖南郴州界牌嶺礦區的螢石礦浮選尾礦,粒度為-74 μm占95%,螢石品位18.60%,K2O品位9.23%,Rb2O品位0.44%。AMICS礦物自動分析儀分析結果見表1,能譜儀EDS面掃描結果如圖1所示,X射線衍射分析結果如圖2所示。表1 礦樣主要成分分析結果 %圖1 礦樣的SEM照片及EDS面掃描結果圖2 礦樣的XRD圖譜

    濕法冶金 2019年5期2019-10-28

  • 氟硅酸制備HF和CaF2生產方法簡述
    化氫迫在眉睫。氟硅酸又稱硅氟氫酸,無水物是無色氣體,不穩定,易分解為四氟化硅和氟化氫。水溶液無色,呈強酸性反應。有腐蝕性,能侵蝕玻璃,保存于蠟制或塑料制等容器中。磷礦石中伴生的氟占世界氟儲量的90%以上[1],目前僅有實際開采價值的磷礦中就有8~14億t氟,相當于16~28億t螢石,因此,磷礦石中的氟就成為未來的主要氟資源。氟是磷礦組成中的主要成分之一,通常是與磷礦中的磷按一定的比例存在,在磷礦石中以(Ca、Na、Mg)10(PO4)6-x(CO3)x(F

    有機氟工業 2019年3期2019-10-21

  • 氟硅酸儀表閥門如何選用
    一個典范,但在氟硅酸儀表閥門的使用中也吃盡苦頭。下面談談本人近十年來在使用和維護過程中的一些經驗,為同行提供一些參考意見。關鍵詞:氟硅酸;閥門;正確選型一、引言氟硅酸是濕法生產磷酸的副產品,可以用來生產氟化鋁、氟硅酸鈉和冰晶石等產品,具有很強的腐蝕性和容易揮發有毒氣體。國內90年代后設計的濕法生產磷酸裝置都配套有相應的氟硅酸處理裝置,但由于氟硅酸的強腐蝕和易結晶的性質,國內很多氟硅酸處理裝置生產都極不正常。廣西鹿寨化肥有限責任公司氟化鋁裝置自2000年投產

    裝備維修技術 2019年2期2019-09-10

  • 氟硅酸鉀在稀硫酸溶液中溶解度的測定與關聯
    溶液中低溫下的氟硅酸鉀平衡溶解度數據。有基于此,筆者測定了稀硫酸溶液中低溫下的氟硅酸鉀平衡溶解度并做了關聯,為研究廢水中K2SiF6、Na2SiF6等難溶鹽的結晶過程研究提供了基礎物性數據。1 實驗部分1.1 試劑與儀器試劑:氯化鉀[KCl,GR,阿拉丁試劑(上海)有限公司]、硝酸(HNO3,AR,天津博迪化工股份有限公司)、硝酸銫(CsNO3,AR,國藥集團股份有限公司)、氟化鈉(NaF,AR,國藥集團股份有限公司)、溴百里香酚藍[(C27H28Br2O

    無機鹽工業 2019年8期2019-08-14

  • 氟硅酸、氧化鎂制無水氟化氫聯產優質硫酸鎂工藝研究
    重點,而以副產氟硅酸為原料制備無水氟化氫是極具開發前景的研究方向[1-3]。在此基礎上,筆者研究了以氟硅酸、氧化鎂為原料,經一系列合成工藝制備無水氟化氫聯產優質硫酸鎂的工藝路線。1 實驗原料氟硅酸:磷肥行業副產,質量分數為18%~20%;游離酸(以HF計),質量分數≤5%;P2O5,質量分數≤0.5%;輕燒氧化鎂粉[主含量(質量分數)為85%,SiO2質量分數為1.4%];濃硫酸(質量分數為98%)。2 實驗原理以磷肥副產氟硅酸和輕燒氧化鎂為原料制備氟硅酸

    無機鹽工業 2019年8期2019-08-14

  • 磷肥副產氟硅酸綜合利用研究現狀與展望
    中僅有8%來自氟硅酸,潛在的氟資源供應中有51%可以來自氟硅酸,從磷礦石中獲得的氟有80%都沒有回收[1]。利用氟硅酸生產氟化合物的裝置很少,目前全球共有4套裝置利用氟硅酸生產氟化氫,有10套裝置生產氟化鋁,有1套裝置生產四氟化硅,大部分的氟硅酸直接出售或者生產氟硅酸鈉用于飲用水氟化[2]。在磷酸、磷肥工業中,氟主要以氣態(氟化氫和四氟化硅)形式溢出,經水吸收后得到氟硅酸溶液。氟硅酸作為磷酸、磷肥工業副產物,主要用于飲用水氟化及制備基礎氟化工原料氟化氫、氟

    無機鹽工業 2018年12期2018-12-14

  • 濕法磷酸副產物氟硅酸制備氟化鉀工藝研究
    主要有中和法、氟硅酸鉀裂解法[2]、氯化鉀與氫氟酸反應法和氟硅酸鉀氨解法[3]等。筆者以濕法磷酸副產物氟硅酸直接生產氟化鉀,與傳統工藝相比具有以下優點:1)工藝簡單,產品質量合格;2)無副產物稀鹽酸廢水生成,設備腐蝕性降低;3)避免中間產物的產生,降低SO42-、PO43-、SiF62-的含量;4)采用濕法磷酸副產物氟硅酸為原料成本低,且能充分利用氟資源[4]。1 實驗1.1 原料與儀器濕法磷酸副產物氟硅酸(H2SiF6,質量分數為10%~15%)、氫氧化

    無機鹽工業 2018年11期2018-11-15

  • 磷化工副產氟資源的利用現狀及展望
    氟資源[5]。氟硅酸是生產濕法磷酸的主要副產品。一般情況下,磷化工行業每生產1t濕法磷酸(100%P2O5)或普鈣(100%P2O5),至少要副產出0.05t氟硅酸(100%H2SiF6)[6]。2016年,世界磷肥產量4 450萬t,折合氟硅酸產量約223.5萬t,我國磷肥產量1 662.3萬t[7],副產氟硅酸約83萬t。磷化工副產的氟硅酸含硅膠少,濃度高[8],若能進行有效利用,不僅有利于環保,促進磷化工產業升級,提高經濟效益,還能解決螢石礦藏面臨枯

    化肥設計 2018年3期2018-07-06

  • 利用含氟廢酸制取氟硅酸鉀研究
    300400)氟硅酸鉀可用于木材防腐、農藥、陶瓷瓷釉制造、鋁和鎂的冶煉,以及氟氯酸鉀和鉀玻璃等光學玻璃的制造,合成云母和電焊條的原料[1]。隨著氟化工產業的迅速發展,螢石礦資源短缺,合理地利用含氟混合酸的有效成分氟化氫是十分必要的。因此,廢酸合成氟硅酸鉀將具有較大的市場[2]。生產六氟磷酸鋰企業,在生產過程中,回收混合酸(HF含量15%左右,HCl含量20%左右)無法直接銷售。所以混合酸吸收液的回收利用很必要。本研究的目的是為了將氫氟酸和鹽酸分離,可各自銷

    再生資源與循環經濟 2018年5期2018-06-05

  • 淺議磷肥副產氟硅酸資源化利用技術研究
    )淺議磷肥副產氟硅酸資源化利用技術研究何賓賓1,2*,張 暉1,傅 英1,周瓊波1,2,姜 威1,2(1.云天化集團云南磷化集團有限公司,云南 昆明 650600;2.國家磷資源開發利用工程技術研究中心,云南 昆明 650600)氟硅酸是磷肥企業副產的廢物,量大組分復雜,難以利用。本文綜述了氟硅酸利用的方法及途徑,主要用于制取冰晶石、氟化鈉、氟化鋁以及氟化銨等產品。氟硅酸;磷肥;資源化利用氟硅酸通常是生產濕法磷酸和普鈣的副產品。2015 年我國磷復肥生產產

    山東化工 2017年7期2017-09-16

  • 氟硅酸氟硅酸鈉法工藝探析及優化改造
    ?生產與實踐?氟硅酸氟硅酸鈉法工藝探析及優化改造張明軍,菅玉航,常志強,劉春來,陳以春(多氟多化工股份有限公司,河南 焦作 454191)白銀中天化工有限責任公司氟化鋁車間使用無水酸車間副產的氟硅酸生產出來的氟硅酸鈉軟膏水分含量偏高,一般都在20%~30%,不能滿足客戶需要的氟硅酸 ; 氟硅酸鈉 ; 硅膠 ; 水分0 前言白銀中天化工有限責任公司目前有一條年產為3 000 t氟硅酸鈉生產線,利用無水酸車間生產的副產品氟硅酸,和工業鹽反應生成氟硅酸鈉,過濾

    河南化工 2017年7期2017-08-12

  • 氟硅酸綜合利用工藝技術研究進展
    454006)氟硅酸綜合利用工藝技術研究進展劉海霞(多氟多化工股份有限公司,河南焦作454006)氟硅酸作為磷肥行業和無水氟化氫行業副產的含氟廢液,其回收利用或梯級利用是目前磷肥行業和氟化工行業研究的熱點和重點。結合多氟多化工股份有限公司多年來對氟硅酸綜合利用的研究成果,深入剖析了現階段中國采用氟硅酸制備基礎氟化工原料氫氟酸、以中間產品氟化銨為媒介制備無機氟化物、以氟硅酸為原料制備四氟化硅、以氟硅酸為原料開發鋁用氟化鹽冰晶石和氟化鋁等的不同方法,通過制備方

    無機鹽工業 2017年3期2017-04-11

  • 淺議磷肥副產氟硅酸制備氫氟酸技術研究進展
    )淺議磷肥副產氟硅酸制備氫氟酸技術研究進展何賓賓1,2*,傅 英1,張 暉1,姜 威1,2,周瓊波1,2,歐志兵1,2,龔 麗1,2(1.云天化集團云南磷化集團有限公司, 云南 昆明 650600;2.國家磷資源開發利用工程技術研究中心,云南 昆明 650600)氟硅酸是生產濕法磷酸企業的副產物,量大且組分復雜,目前以制備氫氟酸和氟硅酸鈉為主。目前云天化集團與甕福集團正在開展氟硅酸制備氫氟酸技術合作。本人綜述了國內外利用濕法磷酸副產物氟硅酸制備氟化氫相關技

    山東化工 2017年20期2017-04-08

  • 氟硅酸銨對小晶粒Y分子篩加氫裂化性能的影響
    113001)氟硅酸銨對小晶粒Y分子篩加氫裂化性能的影響于政敏,孫曉艷,樊宏飛,韓 果(中國石化 撫順石油化工研究院,遼寧 撫順 113001)采用不同濃度的氟硅酸銨溶液對小晶粒Y分子篩進行處理,考察了氟硅酸銨濃度對小晶粒Y分子篩物化性質和加氫裂化性能的影響。利用XRD,NH3-TPD,FTIR,SEM,27Al MAS NMR等手段對改性分子篩進行表征;以正十二烷為模型化合物考察催化劑的加氫裂化性能。實驗結果表明,當氟硅酸銨濃度為0.3 mol/L時,N

    石油化工 2016年4期2017-01-19

  • 氟硅酸制備高純氟化鉀聯產白炭黑工藝研究
    54006)用氟硅酸制備高純氟化鉀聯產白炭黑工藝研究李霞(多氟多化工股份有限公司,河南焦作454006)以工業副產氟硅酸為原料制備氟化鉀,會造成磷酸根和硫酸根在氟化鉀產品中的累積從而影響產品質量,而且在使用氫氧化鉀堿解的過程中堿的用量不好控制,稍過量就會使二氧化硅溶解從而影響氟化鉀的產品質量。重點研究了使用工業副產氟硅酸制備高純氟化鉀聯產白炭黑的工藝,解決了雜質累積問題,并從實驗原理、實驗方法、關鍵點控制、產品質量及成本等方面進行了深度剖析。該工藝具有生產

    無機鹽工業 2016年12期2016-12-22

  • 白云鄂博氧化礦尾礦綜合回收鐵正浮藥劑優化研究
    浮工藝中抑制劑氟硅酸銨用量偏大的問題,對其進行了藥劑優化試驗。通過向氟硅酸銨中添加一定質量比例的XL,最終確定m(XL)∶m(氟硅酸銨)=1∶5進行配比作為抑制劑代替單獨使用氟硅酸銨,可得到精礦全鐵品位為67.25%,鐵回收率為28.60%,尾礦全鐵品位為19.15%的滿意指標。該藥劑配比條件下,氟硅酸銨用量可減少 1 500 g/t,大大節省了生產藥劑費用。鐵正浮選 氟硅酸銨 藥劑配比 藥劑優化2012—2013年,包鋼礦山研究院進行了氧化礦尾礦中資源綜

    現代礦業 2016年11期2016-12-15

  • 磷肥副產氟硅酸制備四氟化硅工藝研究
    1)?磷肥副產氟硅酸制備四氟化硅工藝研究王建萍(多氟多化工股份有限公司 , 河南 焦作454191)基于國家循環經濟發展要求,以及大力開發低品位資源的高效循環利用,重點研究了磷肥行業副產氟硅酸和含氟藥物副產鉀化合物制備高附加值四氟化硅并聯產無水氟化鉀的工藝方法。包括實驗過程剖析、產品質量和生產成本對比等。完成了副產低品位氟、鉀、硅資源的循環高效開發。解決了制約相關行業發展的瓶頸問題,其經濟、環保和社會效益顯著。磷肥副產 ; 氟硅酸 ; 鉀化合物 ; 四氟化

    河南化工 2016年9期2016-11-03

  • 銨鹽鈣鹽除雜制備高純二氧化硅
    過程中的副產物氟硅酸為原料制備高純二氧化硅。氟硅酸與氨水反應,得到氟硅酸銨溶液,加入銨鹽沉淀鈣鎂離子,再加入鈣鹽沉淀鋁鐵離子,靜置后過濾得到凈化的氟硅酸銨溶液;將凈化液氟硅酸銨與氨水反應生成二氧化硅沉淀,經過濾、熱洗、干燥、煅燒,得到高純二氧化硅。樣品SiO2符合國標要求。實驗表明,以氟硅酸制備高純二氧化硅工藝可行。工藝特點是將低附加值的氟硅酸轉化為高附加值的高純SiO2,銨鹽鈣鹽除雜適宜,反應步驟少、過程簡單、操作條件溫和。氟硅酸;氨水;銨鹽;鈣鹽;高純

    硅酸鹽通報 2016年2期2016-10-18

  • 我國磷礦伴生氟資源回收利用制無水氟化氫的發展現狀及前景
    00萬t,副產氟硅酸(以15%含量計)約375萬t[通常每生產1 t濕法磷酸(100%P2O5)或普鈣均約各副產0.06 t氟硅酸(100%H2SiF6)],由于沒有完全回收利用,每年磷肥尾氣浪費掉的氟資源有150多萬t,遠大于國內每年螢石生產量中氟的總量。由于目前我國氟化工生產主要以螢石為原料,而儲量最大的磷礦石中的氟資源并沒有得到有效開發利用,這種資源利用狀況的不合理,造成了氟資源的極大浪費。磷肥生產中的含氟廢氣是很好的氟資源,對其回收利用既實現了氟資

    有機氟工業 2014年1期2014-11-01

  • 氟硅酸銨改性對β分子篩性能的影響
    113001)氟硅酸銨改性對β分子篩性能的影響賈進許1,2,李明曉1,2,孫曉艷1,樊宏飛1,王 浩1,2(1. 中國石化 撫順石油化工研究院,遼寧 撫順 113001;2. 遼寧石油化工大學 化學化工與環境學部,遼寧 撫順 113001)用不同含量的氟硅酸銨溶液處理β分子篩,采用XRD、N2物理吸附、NH3-TPD、Py-FTIR、27Al MAS NMR、SEM等方法對氟硅酸銨改性前后的β分子篩進行了表征,考察氟硅酸銨改性對β分子篩物化性能的影響。用改

    石油化工 2014年3期2014-07-18

  • 利用鉀長石制取氟硅酸鉀的研究
    利用鉀長石制取氟硅酸鉀的研究張光旭,石 瑞,彭 宇,鄧 軍(武漢理工大學化學工程學院,湖北武漢430070)針對洛陽嵩縣的鉀長石,采用回轉窯低溫分解,分解殘渣用水浸取得到鉀浸取液,以鉀浸取液為原料制取氟硅酸鉀。優化工藝條件:反應溫度為60℃,氟硅酸加入量為理論用量的120%,浸取液氫離子濃度為2.0 mol/L,反應時間為10 min。在此條件下,鉀收率達到96%以上,制得氟硅酸鉀產品純度達到98%,產品質量達到相關化工企業標準要求。鉀長石;提鉀;氟硅酸;

    無機鹽工業 2014年3期2014-04-26

  • 副產氟硅酸制白炭黑新工藝研究
    4191)副產氟硅酸制白炭黑新工藝研究楊華春(多氟多化工股份有限公司,河南焦作454191)摘要:簡述了氟硅酸的年副產量以及對其“氟、硅”的循環利用開發狀況;重點闡述了利用氟硅酸與水玻璃反應制取綠色輪胎級白炭黑工藝的研究現狀,包括工藝原料、反應機理、生產工藝、工藝難點和關鍵點、主要設備以及對工藝進行了綜合評價;對比說明了傳統法白炭黑與氟硅酸和水玻璃反應制得的白炭黑產品的質量差異,為中國白炭黑的質量提升和發展奠定了技術支撐。關鍵詞:氟硅酸;水玻璃;白炭黑;輪

    無機鹽工業 2013年10期2013-04-07

  • 磷化槽液中氟硅酸根的檢測
    加氟化物,例如氟硅酸,其在磷化槽液中發生離解平衡反應,生成游離的氟[1],能滲透氧化層,形成有利于磷酸鹽晶體形成的活性區而加速磷化過程[2],也能確保溶解的鋁保持配位狀態,因為游離狀態的鋁對磷化槽液具有破壞作用[3]。磷化槽液中的氟硅酸根離子必須控制在一定范圍內[2],才會得到高質量的磷化膜,因此有必要研究如何檢測它的含量??梢酝ㄟ^離子色譜法來檢測其含量,但該方法費用昂貴,檢測周期長,基本上排除應用在生產線上的可能。作者通過研究滴定原理和實驗,找到了快速簡

    化工管理 2013年8期2013-02-18

  • 無水氟化氫生產技術的研究進展
    收利用磷肥副產氟硅酸生產無水氟化氫,不僅有利于治理氟污染,而且有利于螢石資源的保護,更有利于氟資源的有效利用。文章重點介紹了利用磷酸生產中的副產品——氟硅酸生產無水氟化氫的技術。磷礦;氟硅酸;無水氟化氫氟化氫(HF)是現代氟化工的基礎,是制取元素氟、各種氟致冷劑、含氟新材料、無機氟化鹽、各種有機氟化物等的最基本原料。我國氟化工在“十一五”期間得到了迅猛發展,國內氟化氫生產行業高速發展,年產能達到150萬t以上,氟化工賴以生存的天然螢石資源面臨枯竭,按照國內

    化工技術與開發 2012年6期2012-12-18

  • 氟硅酸銨改性納米HZSM-5分子篩催化甲醇制丙烯
    430071)氟硅酸銨改性納米HZSM-5分子篩催化甲醇制丙烯胡 思1張 卿1夏 至2鞏雁軍1,*徐 君3鄧 風3竇 濤1,2,*(1中國石油大學(北京)中國石油天然氣集團公司催化重點實驗室,北京102249;2太原理工大學精細化工研究所,太原030024;3中國科學院武漢物理與數學研究所,武漢430071)在靜態條件下,采用不同濃度的氟硅酸銨溶液對納米ZSM-5分子篩進行了改性處理.利用粉末X射線衍射(XRD)、27Al魔角旋轉固體核磁共振(27Al M

    物理化學學報 2012年11期2012-12-11

  • 濕法磷酸副產物氟硅酸制白炭黑連續工藝研究
    濕法磷酸副產物氟硅酸制白炭黑連續工藝研究吳立群1,2,梁雪松2,梅 毅3,王汝春2,江城發1,楊云松2(1.四川大學化學工程學院,四川成都 610065;2.云南省化工研究院;3.云天化集團有限責任公司)以濕法磷加工過程的氟硅酸為原料,和氨水發生連續氨化反應,生成白炭黑和氟化銨。白炭黑作為一種性能優越的補強材料,有著廣闊的市場;氟化銨可與強酸反應生產氫氟酸。連續氨化反應的優化條件為:氟硅酸質量分數為10%、氨水質量分數為10%、反應溫度為20℃、攪拌轉速為

    無機鹽工業 2012年1期2012-11-10

  • 氟硅酸為原料生產無水氟化氫新工藝
    65設計技術以氟硅酸為原料生產無水氟化氫新工藝王向新*董文勝 華陸工程科技有限責任公司 西安 710065闡述以氟硅酸為原料生產無水氟化氫新工藝方法、技術特點及現有工業化裝置運行狀況。該工藝對磷化工企業副產品的再利用,企業節能減排及環境保護有重要意義。氟硅酸氟化氫氟化工工藝技術1 無水氟化氫生產工藝無水氟化氫的生產工藝主要有兩種:硫酸法(螢石法)和回收法。目前幾乎所有的工業化生產裝置均用螢石法,而回收法一直處于開發起步階段,除貴州甕福藍天氟化工股份有限公司

    化工設計 2011年6期2011-12-08

  • 沉淀分離-連續滴定法測定電解液中氟硅酸和鉛
    法測定電解液中氟硅酸和鉛顧 麗(韶關冶煉廠,廣東韶關 512024)在電解液中加入硫酸鉀,使氟硅酸和鉛生成沉淀與其它元素分離,再將沉淀轉化為可滴定的溶液,用氫氧化鈉標準滴定溶液滴定氟硅酸后,再用EDTA標準滴定溶液滴定鉛。沉淀分離-連續滴定的方法準確、快速,滿足生產分析要求。電解液;氟硅酸;鉛;沉淀分離;連續滴定鉛電解精煉是在氟硅酸氟硅酸鉛電解液中進行粗鉛或半精鉛電解精煉產出精鉛,并分離提純有價金屬的過程,電解液中鉛和氟硅酸的濃度高低直接影響到鉛提純精煉

    湖南有色金屬 2011年6期2011-09-23

  • 氟硅酸制備白炭黑及氫氟酸的工藝
    4)0 引 言氟硅酸通常是生產濕法磷酸和普鈣的副產品,中國每年的排放量非常大,這部分氟硅酸含硅膠少,濃度高[1],若能進行有效利用,將極大地改善對環境的污染,還可以充分利用氟資源和硅資源.通過實驗證實利用氟硅酸為原料,采用氨水作為氨解劑制備白炭黑,可取得很好的效果,其主要產物優質白炭黑可廣泛應用于催化劑,催化劑載體,石油化工,脫色劑,各種橡膠的補強劑,牙膏摩擦劑,涂料和不飽和樹脂增稠劑,涂料消光劑,塑料薄膜開口劑等[2];其副產物是高濃度的氟化銨溶液,可以

    武漢工程大學學報 2011年6期2011-06-12

  • 氟硅酸鈣法制氟化氫聯產偏硅酸鈉新工藝研究
    經水吸收后形成氟硅酸溶液。由于副產的氟硅酸溶液濃度較低,很難直接應用于工業生產,因此氟硅酸的綜合利用具有一定的局限性。石灰石與氟硅酸在一定條件下可生成氟化鈣,氟化鈣與濃硫酸反應可生成氟化氫氣體。氟化氫是現代氟化工的基礎,是制取元素氟、各種制冷劑、含氟鹽、有機氟材料的原料。所以用濕法磷酸和磷肥副產的氟硅酸生產氟化氫工藝對氟化工行業意義深遠[1]。1 實驗原理石灰石與氟硅酸反應生成氟化鈣、活性二氧化硅以及二氧化碳氣體??刂品磻w系水量,使反應后溶液為飽和碳酸溶

    無機鹽工業 2011年12期2011-01-22

  • 氟硅酸、硼酸制備氟硼酸鉀工藝研究
    石的目的。利用氟硅酸溶液和硼酸為原料,生產氟硼酸鉀聯產白炭黑的工藝路線,能很好地將氟硅酸溶液得以利用,該工藝原料價格比較低,產品附加值高,經濟效益顯著。氟硅酸主要來源于磷肥副產及無水氫氟酸副產。磷肥生產所用磷礦目前已探明具有開采價值的含氟約8億~14億t(相當于螢石16億~28億t),也就是副產氟硅酸(100%)10億~18億t; 2009年,全球氫氟酸總產量約2 440萬t,中國約195萬t,而1 t氫氟酸約副產氟硅酸(100%)25 kg,國內約合副產

    無機鹽工業 2011年10期2011-01-22

  • 氟硅酸鉀容量法測定高爐渣中的二氧化硅
    300301)氟硅酸鉀容量法測定高爐渣中的二氧化硅王璐 邊立槐 (天津鋼鐵集團有限公司技術中心,天津 300301)用硝酸、氫氟酸溶解樣品,加入過量氟化鉀生成氟硅酸鉀沉淀,過濾后加熱水使氟硅酸鉀水解,用氫氧化鈉標準溶液滴定產生的氫氟酸,計算樣品中二氧化硅的含量。氟硅酸鉀容量法測定高爐渣中的二氧化硅含量,分析精度高,速度比高氯酸脫水重量法快,是一種較好的高爐渣二氧化硅分析方法。氟硅酸鉀 容量法 高爐渣 二氧化硅 測定1 前言目前,高爐爐渣中硅的分析多采用高氯

    天津冶金 2011年4期2011-01-04

  • 氟硅酸法制氟化氫銨聯產優質白炭黑工藝研究
    454191)氟硅酸法制氟化氫銨聯產優質白炭黑工藝研究張 梅(多氟多化工股份有限公司,河南焦作 454191)研究了氟化氫銨生產的一種新工藝。采用氨水氨解磷肥行業副產品氟硅酸,分離反應后的料漿,經過濾得白炭黑軟膏和氟化銨溶液。白炭黑軟膏經洗滌干燥后得白炭黑產品;在氟化銨溶液里通入無水氫氟酸,控制一定的 pH,過濾反應后的料漿,濾餅經低溫真空干燥,即得氟化氫銨產品,濾液返回制氟化氫銨工序。以磷肥行業副產氟硅酸為原料生產氟化氫銨,具有成本低,有效利用氟資源等特

    無機鹽工業 2010年1期2010-11-30

  • 氟硅酸銨改性的HZSM-12分子篩催化合成2,6-二甲基萘
    能[11]。用氟硅酸銨對 HZSM-12改性的研究尚未見有文獻報道。筆者采用不同濃度的氟硅酸銨水溶液對 HZSM-12分子篩進行同晶置換改性,采用 XRD、NH3-TPD、吡啶吸附的紅外光譜(Py-IR)、N2物理吸附等手段對改性前后分子篩的結構、酸性進行表征,研究了改性前后 HZSM-12分子篩對萘與甲醇烷基化反應合成2,6-二甲基萘的催化性能及其影響因素。1 實驗部分1.1 催化劑的制備1.1.1 HZSM-12分子篩的合成將硅溶膠、NaAlO2、Na

    石油學報(石油加工) 2010年2期2010-01-29

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