一种金属氯化物的纯化制粉方法及其装置与流程

文档序号:23151638发布日期:2020-12-04 13:46阅读:460来源:国知局
一种金属氯化物的纯化制粉方法及其装置与流程
本发明涉及冶金材料
技术领域
,尤其涉及一种金属氯化物的纯化制粉方法及其装置。
背景技术
:氯化工艺是一种高效的金属提取工艺,由于大部分金属及其氧化物、硫化物均能与氯气反应,生成的金属氯化物又往往具有低沸点的特点,易从原有体系中挥发分离富集,因此氯化工艺广泛应用于金属的分离、富集、提取与精炼,对于合金废料的资源再生、高端材料制备具有重要意义。但对于复杂的多金属合金等复杂物料而言,氯化过程往往由于多种金属氯化物沸点较为接近,导致得到的金属氯化物纯度不高,同时由于氯化物冷凝结晶的过程换热效率低,多氯化物间冷凝速率不一致,导致得到的金属氯化物往往为不规则块状,不利于物料的包装以及在后续使用过程中的传输,这些不足均影响了金属氯化物的后续利用。实现此类金属氯化物的提纯与制粉是其高值化利用的关键。技术实现要素:本发明为了实现金属氯化物的提纯与制粉,目的是提高金属氯化物品质,提出了气化-提纯-冷凝沉降的思路,不仅可去除金属氯化物中的高沸点杂质,同时可使块状氯化物成为粉状,而且工艺及设备简单,可工业化应用。为了实现上述目的,本发明提供一种金属氯化物提纯与制粉的方法,包括以下步骤:a、气化:将金属氯化物装入炉管蒸发段内,使金属氯化物在一定温度下受热气化,按照每千克物料100~500ml/min流量通入载气,载气组成的体积含量为1%~10%的氯气与90%~99%氩气的混合气;b、纯化:将气态金属氯化物通过载气输送至比蒸发段低10~100℃的纯化段,通过过滤器中过滤颗粒去除气态金属氯化物中的杂质;c、冷凝收料:纯化后的气态金属氯化物进入竖式冷凝收料器中,通过与冷却介质的高效换热,快速降温冷凝后沉降进入收料瓶中收集。作为本发明的优选方案,步骤a中所述的金属氯化物为分子晶体型的低沸点金属氯化物。作为本发明的优选方案,其特征在于,步骤b中所述的优选纯化段温度区间为低于蒸发段10~30℃。作为本发明的优选方案,步骤b中所述的纯化段过滤器中过滤颗粒的成分为离子型金属氯化物,包括但不限于化钠、氯化钾、氯化镁、氯化钙中的一种或几种。作为本发明的优选方案,步骤c中所述的冷凝换热介质可为空气、水、液氮、氮气、氩气中的一种或几种。本发明装置的金属加热炉管分为蒸发段和纯化段,两部分之间通过隔热材料相连,并通过分区控温保证各区温度的稳定。蒸发段内放置物料坩埚,蒸发段的端口安装有进气管,纯化段中间放置过滤器,纯化段的端口经堵头连接到竖式冷凝收料器,竖式冷凝收料器下端连接有收料瓶,上端有出气口。所述的竖式冷凝器为双层夹套式装置,通过夹套内的水、气或导热油等换热介质,维持冷凝器内温度的稳定。本发明的技术方案具有如下优势:1.适用于几乎所有易升华金属氯化物的提纯和制粉,适用范围广;2.将氯化物在气态条件下进行纯化,杂质去除效率高,较常规的溶解-重结晶法避免了溶剂对产物的污染;3.过滤纯化介质为固态金属氯盐,易于获取,且可通过重结晶再生,循环使用;4.氯化物的气化、纯化、制粉三个过程在同一套装置中完成,装置气密性高,避免氯化物与空气中水分接触发生水解变质。附图说明图1金属氯化物提纯制粉装置结构图图1中:1-进气管,2-物料坩埚,3-蒸发段,4-纯化段,5-过滤器,6-竖式冷凝收料器,7-收料瓶,8-出气口,9-堵头图2实施例2中样品制粉前后性状变化;图2中:1-样品制粉前块状样品实物,2-样品制粉后粉状产品实物。具体实施方式以下结合实施例对本发明加以说明,但本发明的保护范围不局限于所述实施例。实施例1参见图1,将金属加热炉管与竖式冷凝收料器6连接,纯化段4的端口经堵头经9与竖式冷凝收料器6连接,竖式冷凝收料器6下端连接收料瓶7,取颗粒状氯化钠结晶填充至过滤器5中,预先将过滤器5放入炉管纯化段。取5kg含有氯化铁杂质的无水氯化铝块装入石英舟2,置于蒸发段3内,将竖式冷凝收料器6的出气口8连通真空系统,抽真空后从进气管1充入氩气,反复三次直至空气排净。以2l/min流量通入成分为2%cl2+98%ar的混合气,物料加热气化温度控制为210℃,使氯化铝受热气化,控制纯化区温度为200℃,使氯化铝蒸汽经过过滤器后,在冷凝器中通过与夹套中的冷却水换热后冷凝沉降,通过收料瓶收集最终纯化后的氯化铝,具体纯化效果如表1所示:表1实施案例1蒸馏前fe含量(%)蒸馏后fe含量(%)出料量(kg)产率(%)1.820.144.6993.8实施例2参见图1,将炉管与竖式收料器连接,将收料瓶与竖式收料器连接,取颗粒状氯化钾结晶填充至过滤器中,预先将过滤器放入炉管纯化段。取10kg含有氯化铁杂质的四氯化锆块装入石英舟,将装置出气口连通真空系统,抽真空后从进气口冲氩气,反复三次直至空气排净。以3l/min流量通入成分为8%cl2+92%ar的混合气,物料加热气化温度控制为340℃,使四氯化锆受热气化,控制纯化区温度为310℃,使四氯化锆蒸汽经过过滤器后,在冷凝器中通过与夹套中低温氮气换热后冷凝沉降,通过收料瓶收集最终纯化后的四氯化锆粉末,具体纯化效果如表2所示:表2实施案例2蒸馏前fe含量(ppm)蒸馏后fe含量(ppm)出料量(kg)产率(%)2712.49.8698.6当前第1页12
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1