
采用強酸浸出-溶液萃取-硫酸反萃-氨水沉釩-煅燒制釩工藝流程,從河南某釩礦中濕法提取五氧化二釩。試驗結果表明,在氧化劑用量為1%,磨礦粒度為-0.074 mm粒級占65%,浸出溫度為90℃,液固比為1∶1,硫酸用量為30%,浸出時間為10 h的工藝條件下,釩的浸出率為92.50%。浸出液用P204、P507、TBP和磺化煤油溶液萃取、硫酸溶液反萃取,再經氧化、氨水沉淀、熱解,得到純度為98.56%的釩,總回收率在85%以上。





廢觸媒含有大量油漬,粘稠、不易進行分析樣品的制備和測定。選用酒精燃燒除油法除去樣品中油漬使其成為松散樣品,選擇樣品前處理的佳溫度為500~600℃,對兩種測定五氧化二釩方法即直接測定法和兩步測定法進行了比較。結果表明,直接測定法測定廢觸媒中五氧化二釩含量,不需要進行燒失量校正,簡化了分析步驟,相對標準偏差為0.18%~0.60%,回收率在98.4%~103.4%之間。分別進行不同實驗室之間及ICP—AES法測定結果比較,結果吻合較好,該方法具有較好的適用性和可操作性。
采用原位插層聚合法制備出層狀有序的聚N-[5-(8-羥基喹啉)]/介孔五氧化二釩(PNQA/Meso-V2O5)雜化材料.結果顯示,PNQA插入后,Meso-V2O5的層間距由2.4nm增加到2.81nm,得到的雜化材料仍保持良好的層狀結構.雜化材料的室溫電導率比Meso-V2O5高出3個數量級.熒光分析表明,在乙醇介質中雜化材料的發射譜帶與PNQA相比藍移22nm,雜化材料的熒光產率(26%)明顯高于PNQA(10%).
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