当其含水量与交换柱进液口的乙醇含水量相同时,说明脱水已完全,停止通入醇,待交换柱出口不再滴流液体后,取出交换柱中的固体,得到的就是无水三氯化铝。上述两种方案都是通过醇溶液直接脱除六水氯化铝上的结晶水。但由于氯化铝对水有很强的吸附性,加入的醇本身也含有一定水分,因此*靠醇溶液洗涤前后含水量不变的特性并不能说明结晶水洗掉(例如未脱除结晶水也未吸附水,也会发现醇中水含量不变)。另外,是需要克服吸附的分子间作用力,需要大量能量,而提供这种能量的控制条件通常为加热。再者,AlCl3水溶液与醇溶液混合并不发生明显放热或放热不足以克服AlCl3.6H20分子间作用力。显然上述两项发明并未提供任何外来能量,*靠醇吸附AlCl3·6H20的水来克服分子间的作用力是不能实现脱水的目的。因此上述两个工艺方案是不可行的。2六水氯化铝脱水工艺方案设计,文献资料较少,经分析文献报道的脱水方法当前也不具备可行性,需要对六水氯化铝脱水工艺进行重新设计。在文献调研过程中发现,AlCl3.6H20与MgCl2.6H20性质具有某些相似性,,具有完善的理论基础,同时成功地应用于工业实践。特别是六水氯化镁醇氨法与复盐法脱水具有环境友好、能耗低等特点。亿汇经贸在行业的影响力逐年提升。甘肃工业用三氯化铝
已报导的从粉煤灰中提取铝工艺有多种,根据其原理归纳起来有:碱性、酸浸法、酸碱联合法、气体氯化法和电热直接还原法等,其优缺点见表1。结合吉林省粉煤灰的特征认为酸浸法较适合,但必须解决铁等杂质的关键技术。试验方法及步骤:试验方法:用粉煤灰原灰加盐酸浸取制结晶三氯化铝[],该种方法虽然获得了成功,但是由于原灰中含铁矿物较多,在反应过程中形成了[FeCl2-FeCl3],使得结晶三氯化铝(实际上是)颜色呈褐红色,含杂质多,尚不能完全达到产品要求。为解决除铁等杂质,设计增加重选或浮选工艺,然后再将淘洗后去掉重矿物的粉煤灰加盐酸浸取,制得结晶三氯化铝,但产品中仍含有少量铁杂质。为此再用碱法提纯可得纯度较高的工业结晶三氯化铝产品。小试试验步骤选取含铝少、中、多;灰的粒度为粗、中、细有表示性的A2、D2和F为试验样品。取A2、D2、F人工淘洗后去掉重矿物的粉煤灰样品各1g,加20%盐酸5mL,于加热器上恒温100℃加热,加热时间为、1h、2h,测定Al的浸出量。利用粉煤灰制取,小试流程取淘洗去掉重矿物F样品300g,加20%盐酸300mL,恒温100℃加热1~2h,趁热过滤,在过滤后的溶液用20%的NaOH溶液调pH值为3,过滤除铁,滤液蒸发结晶得。天津石油用三氯化铝生产厂家诚信是企业生存和发展的根本。
三氯化铝厂家了解到金刚烷(ADh),为一重要的精细化工产品,在医药、功能高分子、润滑剂、表面活性剂、催化剂、照相感光材料等领域有普遍用途,但由于金刚烷的价格比较昂贵,限制了它的应用。目前金刚烷的工业生产采用异构化法,即以桥式四氢双环戊二烯为原料,催化异构化为金刚烷。根据使用催化剂的不同,又可分为三氯化铝法、沸石法和很强酸法,目前工业上真正应用的只有前两种。沸石法生产催化剂能重复使用,对设备无腐蚀,焦油量少,但目前报道的金刚烷比较高收率为百分之四十二。近年来,在三氯化铝法的基础上,通过添加助催化剂,金刚烷的收率有明显提高,文献报道金刚烷的收率可达百分之五十五,但未给出详细报告。在总结其它研究成果的基础上,开发了新型三氯化铝添加微量助剂的催化体系。试验证明,金刚烷收率有明显提高。使用三氯化铝作异构化催化剂,其用量与反应物endo-TCD的适宜摩尔比为比较好,助催化剂与endo-TCD适宜的摩尔比为。溶剂应采用二氯乙烷,溶剂与endo-TCD的适宜摩尔比为。推荐的反应温度为50摄氏度,反应时间6h。在上述条件下,金刚烷的收率可达百分之六十二点一。
摘要本发明涉及一种新型的无水三氯化铝的生产方法,其特征在于所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的首先步操作铝锭放入反应炉中,初次生产时使用**容器通过柴油加热将铝锭进行加热融化成铝液,而后将铝液倒入反应炉内,关闭反应炉后通入液氯,与熔融状态的铝在830°C左右进行氯化反应。本发明的优势是:类比同类行业实际生产经验,以氯气计,产品的回收率高达99%;颗粒含量大幅增加。权利要求:本发明涉及一种新型的无水三氯化铝的生产方法,其特征在于所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的首先步操作铝锭放入反应炉中,初次生产时使用**容器通过柴油加热将招锭进行加热融化成招液,而后将招液倒入反应炉内,关闭反应炉后通入液氯,与熔融状态的铝在830°C左右进行氯化反应。根据权利要求1所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法,其特征在于所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法的第二步操作是反应生成的烟雾状三氯化铝气体由升华管导入捕集器,可使气体进入捕集器后在器壁呈结晶析出,少量氯气、三氯化铝粉尘尾气经引风机进入烟道总管,引至尾气吸收装置处理达标后通过排气筒高空排放。根据权利要求1所述的一种新型的无水三氯化铝的生产方法。亿汇经贸是多层次的团体与管理模式。
无水三氯化铝是一种重要的无机化工原料,也有望通过直接电解的方法生产金属铝,在节能减排、减少温室气体排放方面具有巨大潜力。粉煤灰是煤炭燃烧后的固体废弃物,其主要化学成分是Al203、Si02、Fe203、Tio2、Ca0、Mg0和其它多种微量元素。其中Al203+Si02+Ca0+Fe203-般占90%(质量分数,下同)以上,Al203可达15%~40%,特别是Al203大于30%的高铝粉煤灰是制备氧化铝的良好资源。目前利用高铝粉煤灰制备氧化铝技术还处在实验室研究及工业化试验阶段。主要工艺分为酸法、碱法及酸碱联合法等,但各种方法均具有局限性。如酸法工艺存在设备腐蚀、溶出率低、生产出的氧化铝质量指标不满足电解铝的要求;碱法工艺流程复杂、能耗高、残渣量太大、残渣综合利用难、综合效益差等。针对上述情况,我们提出了一种全新的研究思路:即用粉煤灰制取无水三氯化铝,然后用无水三氯化铝直接电解生产金属铝。完整的工艺流程分为3部分:粉煤灰经盐酸浸出、除杂、浓缩结晶后得到六水氯化铝(即结晶氯化铝),六水氯化铝脱水制备无水三氯化铝及无水三氯化铝电解生产金属铝。其中粉煤灰湿法制备六水氯化铝已有研究及工业化应用示范报道。亿汇经贸和客户携手诚信合作,共创辉煌!河南润滑油合成用三氯化铝厂家
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对高纯度的钡盐制备起到积极作用。不同pH对三氯化铝除杂的影响毒重石酸解液中的硅以不同结构形式的分散性二氧化硅存在,当加入除硅剂三氯化铝后,硅凝胶的形成与体系pH的变化密切相关。图1为pH对三氯化铝除杂效果的影响。从图1可以看出,SiO2在酸性体系中的凝聚沉淀速度比在中性或碱性体系中大得多。在酸性阶段,随pH的增大SiO2的去除率不断提高,当pH在7~8时SiO2的去除率达到75%以上,而钡的损失率维持在1%左右;但是当pH达到8以后,SiO2的凝聚沉淀趋于平缓,几乎没变化,钡的损失率却急剧上升。故而选择除硅pH为7~8。三氯化铝加入量的影响不同结构的SiO2形态在酸性介质中主要以凝胶粒子形式存在,颗粒间电荷相互排斥,难以形成大体积的凝胶颗粒,分离难度大。三氯化铝在一定的pH条件下以胶状物的形式存在,当三氯化铝浓度达到一定值时,三氯化铝形成的胶状物足以吸附溶液中的SiO2胶体产生共沉。图2是三氯化铝加入量对除硅效果的影响。从图2可知,随三氯化铝用量增大,溶液中的硅去除率不断增加,即硅被三氯化铝胶状物沉淀分离。但是当m(三氯化铝)∶m(SiO2)达到,再增加三氯化铝加入量对硅去除率的影响不大,这是由于三氯化铝过量后。甘肃工业用三氯化铝
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