CN104211110A - 制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法 - Google Patents

制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104211110A
CN104211110A CN201410294553.2A CN201410294553A CN104211110A CN 104211110 A CN104211110 A CN 104211110A CN 201410294553 A CN201410294553 A CN 201410294553A CN 104211110 A CN104211110 A CN 104211110A
Authority
CN
China
Prior art keywords
titanium
titanium dioxide
ore deposit
obtains
iron
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410294553.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104211110B (zh
Inventor
石丽丽
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SHANDONG TIANDA BOSHAN ENGINEERING TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
Original Assignee
SHANDONG TIANDA BOSHAN ENGINEERING TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=51593494&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN104211110(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by SHANDONG TIANDA BOSHAN ENGINEERING TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE filed Critical SHANDONG TIANDA BOSHAN ENGINEERING TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
Priority to CN201410294553.2A priority Critical patent/CN104211110B/zh
Publication of CN104211110A publication Critical patent/CN104211110A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104211110B publication Critical patent/CN104211110B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G23/00Compounds of titanium
    • C01G23/04Oxides; Hydroxides
    • C01G23/047Titanium dioxide
    • C01G23/053Producing by wet processes, e.g. hydrolysing titanium salts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G23/00Compounds of titanium
    • C01G23/001Preparation involving a liquid-liquid extraction, an adsorption or an ion-exchange
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G23/00Compounds of titanium
    • C01G23/04Oxides; Hydroxides
    • C01G23/047Titanium dioxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G23/00Compounds of titanium
    • C01G23/04Oxides; Hydroxides
    • C01G23/047Titanium dioxide
    • C01G23/053Producing by wet processes, e.g. hydrolysing titanium salts
    • C01G23/0536Producing by wet processes, e.g. hydrolysing titanium salts by hydrolysing chloride-containing salts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G23/00Compounds of titanium
    • C01G23/04Oxides; Hydroxides
    • C01G23/047Titanium dioxide
    • C01G23/08Drying; Calcining ; After treatment of titanium oxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
    • C01G49/00Compounds of iron
    • C01G49/10Halides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B3/00Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
    • C22B3/04Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes by leaching
    • C22B3/06Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes by leaching in inorganic acid solutions, e.g. with acids generated in situ; in inorganic salt solutions other than ammonium salt solutions
    • C22B3/10Hydrochloric acid, other halogenated acids or salts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B3/00Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
    • C22B3/20Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching
    • C22B3/22Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching by physical processes, e.g. by filtration, by magnetic means, or by thermal decomposition
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2002/00Crystal-structural characteristics
    • C01P2002/70Crystal-structural characteristics defined by measured X-ray, neutron or electron diffraction data
    • C01P2002/72Crystal-structural characteristics defined by measured X-ray, neutron or electron diffraction data by d-values or two theta-values, e.g. as X-ray diagram
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2002/00Crystal-structural characteristics
    • C01P2002/70Crystal-structural characteristics defined by measured X-ray, neutron or electron diffraction data
    • C01P2002/74Crystal-structural characteristics defined by measured X-ray, neutron or electron diffraction data by peak-intensities or a ratio thereof only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/01Particle morphology depicted by an image
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/01Particle morphology depicted by an image
    • C01P2004/03Particle morphology depicted by an image obtained by SEM
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2004/00Particle morphology
    • C01P2004/60Particles characterised by their size
    • C01P2004/64Nanometer sized, i.e. from 1-100 nanometer
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2006/00Physical properties of inorganic compounds
    • C01P2006/80Compositional purity
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

一种制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法,属于无机功能材料制备技术领域,其特征是,包括如下步骤:(1)溶矿:钛铁矿粉,经盐酸溶矿,滤除矿渣,得到溶解钛液;(2)结晶氯化亚铁:溶解钛液经冷却,结晶四水合氯化亚铁,过滤分离氯化亚铁结晶;(3)氧化;(4)二次溶剂萃取;(5)胶凝除硅:加入胶凝剂、控制酸度,使含钛离子的萃余液中的硅凝聚沉降,过滤除去硅,钛液精滤;(6)水解、过滤:精滤后的钛液调整酸度,加热水解,其水解温度为80~110℃;水解结束,过滤得到水解产物二氧化钛和低浓度盐酸;经氯化氢增浓后用于溶矿;(7)洗涤;(8)干燥、煅烧得到锐钛型纳米二氧化钛;(9)粉碎。本发明原料易得、能耗低,产物纯度高、粒径小,粒径分布范围小,分散性好。

Description

制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法
本发明是申请号为“201410180173.6”、申请日为“2014年4月30日”、名称为“制备高纯度金红石型或锐钛型纳米二氧化钛的方法”的中国专利申请的分案申请。
技术领域
本发明属于无机功能材料制备技术领域,具体是一种制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法。
背景技术
二氧化钛具有稳定的物理性质、化学性质和优良的光学、电学性质,以及优良的颜料性能,用途十分广泛。涂料、塑料、橡胶、化纤、造纸、油墨、化妆品、玩具、电容器、显像管、国防尖端技术、食品、医药、化学试剂、电焊条、搪瓷、陶瓷、玻璃、耐火材料、冶金、人造宝石、美术颜料、皮革、印染色浆、肥皂、催化剂等都要用到二氧化钛。
目前二氧化钛的制造主要有氯化法和硫酸法。氯化法技术先进,流程短,易于实现自动化,产品质量好。但原料要求高品位高,使用金红石矿,属稀缺资源;技术难度大,要求高温下耐四氯化钛、氯气、氧气的材料和设备,投资费用高,维修困难,优势已不在。硫酸法原料便宜,工艺成熟,设备简单,但工艺流程长,能耗高,三废排放多,产品质量差。
目前国内有产能在3~15万吨/年的企业47家,总产能350万吨/年,其中采用氯化法生产的一家,其它均采用硫酸法生产。产能过剩,处于保本或亏损状态。
发明内容
本发明提供一种制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法,以钛铁矿为原料,经盐酸溶矿,结晶氯化亚铁,氧化,溶剂萃取除铁,胶凝除硅,热水解,得到高纯度的锐钛型纳米二氧化钛,粒径在10~40nm。
本发明采用的具体技术方案是:
(1)溶矿:钛铁矿粉,经盐酸溶矿,溶矿的矿酸比为3~5,盐酸的浓度为30~38%;溶矿温度在60~100℃,溶矿率98%,滤除矿渣,得到溶解钛液;
用盐酸溶矿,矿酸比可通过钛铁矿中酸可溶物及所消耗的氯化氢量、溶矿终了时所期望的钛液中盐酸的浓度进行计算,一般期望最终有约9mol/L的盐酸。足量的盐酸可提高溶矿率和溶矿速度,同时防止溶矿过程中钛的水解,以保证钛的溶出率。
如果钛铁矿中铁的含量过高,高的酸度会使氯化铁在溶矿过程中析出,这样会减慢溶出速度,也会使析出的氯化铁过滤除去。因此,钛铁矿的组成、酸浓度、浸出温度要综合考虑。一般矿酸比在1:3~4,溶矿温度在60~100℃,溶矿时间在4~6小时。
粒度小的钛铁矿有较好的溶解速率,一般应在300μm,溶矿率应在90%以上。
如果使用浓度较低的盐酸,也可采用多次溶矿的方式,以达到预期的浸出率。
本发明中所用的大部分盐酸来自回收,回收的盐酸经过氯化氢增浓得以重新使用。
(2)结晶氯化亚铁:溶解钛液经冷却,结晶四水合氯化亚铁,过滤分离氯化亚铁结晶,得到含较少量铁的钛液;将分离出的氯化亚铁晶体进行高温水解,再生氯化氢;
钛铁矿中一般含有二价铁和三价铁,所以浸出液中含有二价和三价铁离子,为了减少后续一次溶剂萃取负荷,现将大部分二价铁结晶除去,浸出液冷却至0~4摄氏度即可使四水合氯化亚铁结晶析出,通过过滤分离钛液中的二价铁,适当注入氯化氢提高盐酸的浓度可使二价铁最大程度结晶,结晶得到的氯化亚铁通过较高温度水解可得到盐酸和铁的氧化物,氧化铁可用作钢厂炼钢的原料。
(3)氧化:将钛液中残存的氯化亚铁氧化为氯化铁;
结晶氯化亚铁后的钛液仍含有少量二价铁,应将其氧化为三价铁,以便萃取,可选择的氧化剂可以是氯气、双氧水、氯酸钠等,为使萃取较为完全,二价铁氧化完全程度是重要的,氧化程度可通过在线检测控制实现。
(4)两次溶剂萃取,可获得纯度99.9%的锐钛型二氧化钛,粒径在10~40nm,具体步骤是:
a.一次溶剂萃取:
将氧化后的钛液,用含有胺类萃取剂的有机油相进行3~5级连续萃取,得到含有三价铁离子的反萃液和含有钛离子的萃余液;
所述胺类萃取剂为叔胺,其通式是R1R2R3N,其中R1、R2、R3为具有8~10个碳原子的直链或支链的烃基。
所述萃取剂的稀释剂可选择煤油、醇类溶剂,醇类可选择辛醇、癸醇,各组分的比例具有较宽的适用范围,并非是苛刻的。因为该萃取过程属于溶剂萃取,萃取剂的选择及组成是重要的,其对萃取容量、选择性、分层速度有较大影响。另外萃取温度会导致萃取油相的粘度变化,对萃取剂的萃取容量、分离因数、分层速度影响显著,一般萃取温度应在30摄氏度。萃取段的油水比可选择1~2。
b.二次溶剂萃取:
将一次溶剂萃取所得含有钛离子的萃余液,用含有机磷萃取剂的油相进行二次萃取,萃取过程为3~5级连续萃取,得到含钛离子的萃取油相和含有较低浓度盐酸的水相;
水相经氯化氢增浓后用于溶矿;
将清洁钛液精滤进行上述后续处理可得到较高纯度的二氧化钛,二氧化钛含量可达99.8~99.9%,产物的物象为锐钛型,粒径可控制在10~40nm。
所述有机磷萃取剂为有机磷化合物或有机磷化合物的混合物,其通式为R1R2R3PO,其中R1、R2、R3为直链或支链的烃基,R1、R2、R3的碳原子之和大于12。
(5)胶凝除硅:加入胶凝剂、控制酸度,使含钛离子的萃余液中的硅凝聚沉降,过滤除去硅,钛液精滤;
含钛离子的萃余相,除含钛、少量铁外尚含一些其它影响水解产物质量的组分,如硅、磷等,其中的硅可通过胶凝的方法使其凝聚滤除。
(6)水解、过滤:精滤后的钛液调整酸度,加热水解,其水解温度为80~110℃;水解结束,过滤得到水解产物二氧化钛和低浓度盐酸;经氯化氢增浓后用于溶矿;
对上述处理后的钛液进行精滤,以防其它悬浮物形成结晶中心影响结晶质量。
为了适应对产物的质量要求,控制水解条件,有时需要对钛液进行浓缩。
水解的方式可选用蒸发水解、控制温度加热水解。
水解条件对水解产物的质量影响显著,主要是酸度、钛液浓度、温度、升温速度、保温时间、晶种数量及质量。可根据对产物质量的不同要求进行选择控制。
本方法采用自生晶种强制加热水解的方式,产品的质量通过其它条件进行调整。一般可进行回流水解,钛液的临界水解温度对水解产物的质量非常重要。
(7)洗涤:水解产物经酸洗、无离子水洗涤,得到二氧化钛;
经过滤得到的水解产物,携带一定量的水解母液,将其中杂质留存于产物中,所以水解产物必须进行洗涤,可用稀盐酸、无离子水梯次洗涤,以最大限度减少洗涤液的用量。
(8)干燥、煅烧:产物经200~300℃干燥,得到不含水的二氧化钛,然后在800℃下煅烧得到纳米二氧化钛;
以上水解产物已是金红石型纳米二氧化钛,但仍需干燥、煅烧。
产物经200~300℃干燥,可脱除分子间水,到不含水的二氧化钛;产物煅烧时会使粒径变大,但在一定温度范围内并不显著,高温煅烧时会导致粒子烧结,经800~900℃煅烧较适宜,煅烧可是产物中的氯含量降低。
经以上处理可得到纯度99.5%的金红石型纳米二氧化钛。
(9)粉碎:产物极易粉碎,粉碎后得到分散性好的二氧化钛。
本方法的优点是:
1.原料易得,甚至可用低品位的钛铁矿,此种矿用于炼铁,由于钛的存在,造成高炉炉壁结瘤,无法使用,本发明的方法则可使用,该矿石价格仅是正常钛铁矿的二分之一;
2.能耗低,生产过程采用相对低的反应温度,在100℃以下;
3.产物纯度高,可达到99.5%~99.9%;
4.粒径小,粒径分布范围小,分散性好;
5.反应条件温和,生产容易控制;
6.设备简单,投资费用低;
7.溶矿滤渣用于建筑材料,分离出的氯化铁经水解回收盐酸,得到的氧化铁用于集团公司钢厂作原料,其它物料实现循环,无排放;
8.本方法显著优点之一是使用氯化氢,提高了溶矿的浸出率,达到98%,同时增浓过程中回收的低浓度盐酸,使之充分利用;
9.本方法的另一显著特征是,溶剂萃取的应用纯化了钛液,使二氧化钛具有更好的纯度。本方法经过中试生产,证明可行,优势明显。
附图说明
图1是2号样品物相图;
图2是2号样品电镜粒径图。
具体实施方式
实施例1:最佳实施例
在1000L搪玻璃反应釜中投入200公斤粒径为200目的钛铁矿粉,加入31%的盐酸800公斤,关闭反应釜,蒸汽夹套加热至100℃,搅拌溶解4小时,夹套冷却水降温至30摄氏度,搅拌下加入阴离子高分子絮凝剂,经密封无泄漏式板框过滤器过滤,得到清澈透明的滤液,经检测及物料平衡计算,其中钛浓度65.33克/升,总铁离子55.88克/升,二价铁离子41.39克/升,钛溶出率94.21%,铁溶出率95.23%。
将上述钛液冷却结晶,滤除四水合氯化亚铁,钛液用计算量氯气氧化,搅拌加热至50~60摄氏度,使二价铁氧化完全并驱除残余氯,还原进一步消除残余氯,降温至室温,对三价铁进行三级连续萃取和反萃,对萃余相钛液精滤,钛液中钛浓度62.05克/升,三价铁离子0.40克/升,酸浓度6.66mol/L,加热强制回流水解,水解温度为85摄氏度,水解时间3小时,降温,取样测定水解率97%,过滤,稀盐酸洗涤,无离子水洗涤,900摄氏度煅烧2小时,检测二氧化钛纯度99.52%,元素分析见表1中1号样品,物相为金红石型,电镜粒径10nm左右。
其中,萃取剂油相组分为:叔胺/辛醇/煤油=45%:5%:50%。
一次萃取三价铁后的萃余水相,进行第二次萃取,用含有机磷萃取剂的油相进行二次萃取,萃取过程为3~5级连续萃取,萃取油相经洗涤进一步除去杂质,进行3~5级反萃,精滤,得到含钛离子的清洁钛液,钛液中钛浓度33.02克/升,三价铁离子检不出,酸浓度6.62mol/L,加热强制回流水解,水解温度为90摄氏度,水解时间3小时,降温,取样测定水解率98%,过滤,稀盐酸洗涤,无离子水洗涤,900摄氏度煅烧2小时,检测二氧化钛纯度99.91%,元素分析见表1中2号样品,物相为锐钛型,电镜粒径10nm左右,如图1、2所示。
其中,萃取剂油相组分为:有机磷萃取剂/辛醇/煤油=20%:15%:65%。
将上述例中结晶的氯化亚铁结晶与一次萃取的反萃液(含三价铁的溶液)混合,得到的溶液中含有二价铁20.3克/升,总铁42.15克/升,钛0.5克/升,进行蒸馏热水解,得到固体氧化铁,气相经冷却收集,得到16%的盐酸。
表1

Claims (4)

1.一种制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法,其特征是,包括如下步骤:
(1)溶矿:钛铁矿粉,经盐酸溶矿,溶矿的矿酸比为3~5,盐酸的浓度为30~38%;溶矿温度在60~100℃,溶矿率98%,滤除矿渣,得到溶解钛液;
(2)结晶氯化亚铁:溶解钛液经冷却,结晶四水合氯化亚铁,过滤分离氯化亚铁结晶,得到含较少量铁的钛液;将分离出的氯化亚铁晶体进行高温水解,再生氯化氢;
(3)氧化:将钛液中残存的氯化亚铁氧化为氯化铁;
(4)溶剂萃取:
所述溶剂萃取包括一次溶剂萃取和二次溶剂萃取,具体包括如下步骤:
a.一次溶剂萃取:将氧化后的钛液,用含有胺类萃取剂的有机油相进行3~5级连续萃取,得到含有三价铁离子的反萃液和含有钛离子的萃余液;
b.二次溶剂萃取
一次溶剂萃取所得含有钛离子的萃余液,用含有机磷萃取剂的油相进行二次萃取,萃取过程为3~5级连续萃取,得到含钛离子的萃取油相和含有较低浓度盐酸的水相;
最终得到纯度99.9%的锐钛型二氧化钛,粒径在10~40nm;
(5)胶凝除硅:加入胶凝剂、控制酸度,使含钛离子的萃余液中的硅凝聚沉降,过滤除去硅,钛液精滤;
(6)水解、过滤:精滤后的钛液调整酸度,加热水解,其水解温度为80~110℃;水解结束,过滤得到水解产物二氧化钛和低浓度盐酸;经氯化氢增浓后用于溶矿;
(7)洗涤:水解产物经酸洗、无离子水洗涤,得到二氧化钛;
(8)干燥、煅烧:产物经200~300℃干燥,得到不含水的二氧化钛,然后在800℃下煅烧得到纳米二氧化钛;
(9)粉碎:产物极易粉碎,粉碎后得到分散性好的二氧化钛。
2.根据权利要求1所述的制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法,其特征是,所述胺类萃取剂为叔胺,其通式是R1R2R3N,其中R1、R2、R3为具有8~10个碳原子的直链或支链的烃基。
3.根据权利要求1所述的制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法,其特征是,所述有机磷萃取剂为有机磷化合物或有机磷化合物的混合物,其通式为R1R2R3PO,其中R1、R2、R3为直链或支链的烃基,R1、R2、R3的碳原子之和大于12。
4.根据权利要求1所述的制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法,其特征是,步骤(3)选用的氧化试剂为氯酸钠、双氧水或氯气。
CN201410294553.2A 2014-04-30 2014-04-30 制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法 Active CN104211110B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410294553.2A CN104211110B (zh) 2014-04-30 2014-04-30 制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410180173.6A CN104071830B (zh) 2014-04-30 2014-04-30 制备高纯度金红石型或锐钛型纳米二氧化钛的方法
CN201410294553.2A CN104211110B (zh) 2014-04-30 2014-04-30 制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410180173.6A Division CN104071830B (zh) 2014-04-30 2014-04-30 制备高纯度金红石型或锐钛型纳米二氧化钛的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104211110A true CN104211110A (zh) 2014-12-17
CN104211110B CN104211110B (zh) 2016-05-25

Family

ID=51593494

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410294553.2A Active CN104211110B (zh) 2014-04-30 2014-04-30 制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法
CN201410180173.6A Active CN104071830B (zh) 2014-04-30 2014-04-30 制备高纯度金红石型或锐钛型纳米二氧化钛的方法

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410180173.6A Active CN104071830B (zh) 2014-04-30 2014-04-30 制备高纯度金红石型或锐钛型纳米二氧化钛的方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9828255B2 (zh)
EP (1) EP3138816B1 (zh)
JP (1) JP6268328B2 (zh)
CN (2) CN104211110B (zh)
WO (1) WO2015165369A1 (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015165369A1 (zh) * 2014-04-30 2015-11-05 淄博晟钛复合材料科技有限公司 制备纳米二氧化钛的方法
CN107662942A (zh) * 2017-10-30 2018-02-06 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 纳米TiO2的制备方法
CN108840310A (zh) * 2018-09-27 2018-11-20 淄博晟钛复合材料科技有限公司 一种从稀盐酸中深解析生产氯化氢的装置及其工艺
CN112694123A (zh) * 2020-12-30 2021-04-23 福州钛发科技有限公司 一种涤纶化纤消光用二氧化钛的制备方法
CN115215370A (zh) * 2022-08-08 2022-10-21 张林仓 一种利用盐酸和萃取工艺的二氧化钛/钛白粉生产工艺
CN115974166A (zh) * 2022-12-08 2023-04-18 攀枝花全瑞实业有限公司 一种盐酸法钛白粉工业化生产中制备高氯离子纯氯化亚铁溶液的方法

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2611866C2 (ru) * 2015-07-06 2017-03-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова" (СОГУ) Способ получения пленок и пластинок оксида титана IV ТiO2 -рутил
JP6432479B2 (ja) * 2015-09-30 2018-12-05 住友大阪セメント株式会社 酸化チタン粒子及びそれを含む光触媒体
CN107127046B (zh) * 2017-04-11 2019-03-29 商洛学院 一种金红石中矿综合利用工艺
US10480047B1 (en) * 2018-06-28 2019-11-19 Argex Titanium Inc. Process for recovering titanium dioxide from titanium containing materials
CN109179496B (zh) * 2018-09-18 2021-02-02 攀枝花中达钛业科技有限公司 高品位二氧化钛及其制备方法
CN110078119A (zh) * 2019-03-25 2019-08-02 广州三木环保科技有限公司 一种空气净化纳米二氧化钛制备方法
WO2021028769A1 (en) * 2019-08-13 2021-02-18 Vice Chancellor, Sabaragamuwa University Of Sri Lanka Process and system for extarcting titanium dioxide nanomaterials from natural ilmenite
CN111573722B (zh) * 2020-04-29 2021-03-16 华东理工大学 一种实现钛白粉粒径规整化的方法
CN111838141B (zh) * 2020-07-13 2021-08-17 中国丝绸博物馆 一种针对碳氮同位素检测的桑叶及桑枝真空抗菌贮存方法
JP7531909B2 (ja) 2021-05-24 2024-08-13 株式会社アステック入江 塩化鉄(ii)の高純度化方法
CN113353977B (zh) * 2021-07-08 2024-02-02 福建富仕新材料有限责任公司 一种利用钛铁矿制备二氧化钛的方法
CN113582225A (zh) * 2021-08-09 2021-11-02 武汉工程大学 一种高纯度人造金红石及其制备方法
CN113912110A (zh) * 2021-10-27 2022-01-11 龙佰禄丰钛业有限公司 一种四氯化钛尾气吸收液中回收二氧化钛与盐酸的方法
CN115974145B (zh) * 2021-11-27 2024-04-19 官长平 连续制备钛白粉和富钛料的生产工艺
CN115974140A (zh) * 2021-11-27 2023-04-18 四川省有色矿冶科技有限公司 盐酸酸解液酸解钛铁矿生产氯化氧钛的方法
CN115536073A (zh) * 2022-09-27 2022-12-30 龙佰禄丰钛业有限公司 一种钛白氯化收尘渣铁资源回收工艺

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1114949A (zh) * 1994-07-09 1996-01-17 山东大学 高纯度超微细金红石型二氧化钛的制备方法
US6375923B1 (en) * 1999-06-24 2002-04-23 Altair Nanomaterials Inc. Processing titaniferous ore to titanium dioxide pigment
CN1766137A (zh) * 2005-11-11 2006-05-03 陈泽安 盐酸—萃取法制备金红石钛白的方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5815031A (ja) * 1981-07-15 1983-01-28 Taijiro Okabe 高純度二酸化チタンの製造方法
US5158688A (en) 1990-03-19 1992-10-27 E. I. Du Pont De Nemours And Company Process for removing inorganic gels and incompressible solids from acidic media
WO2013100963A1 (en) * 2011-12-28 2013-07-04 Zhigang Zak Fang Production of titanium dioxide pigments
CN104211110B (zh) * 2014-04-30 2016-05-25 淄博晟钛复合材料科技有限公司 制备高纯度锐钛型纳米二氧化钛的方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1114949A (zh) * 1994-07-09 1996-01-17 山东大学 高纯度超微细金红石型二氧化钛的制备方法
US6375923B1 (en) * 1999-06-24 2002-04-23 Altair Nanomaterials Inc. Processing titaniferous ore to titanium dioxide pigment
CN1766137A (zh) * 2005-11-11 2006-05-03 陈泽安 盐酸—萃取法制备金红石钛白的方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
邓科: "盐酸法钛白粉工艺的研究", 《氯碱工业》 *
龚家竹: "钛白粉生产工艺技术进展", 《无机盐工业》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015165369A1 (zh) * 2014-04-30 2015-11-05 淄博晟钛复合材料科技有限公司 制备纳米二氧化钛的方法
US9828255B2 (en) 2014-04-30 2017-11-28 Zibo Shengtai Composite Material Technology Co. Ltd. Method for preparing nanometer titanium dioxide
CN107662942A (zh) * 2017-10-30 2018-02-06 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 纳米TiO2的制备方法
CN108840310A (zh) * 2018-09-27 2018-11-20 淄博晟钛复合材料科技有限公司 一种从稀盐酸中深解析生产氯化氢的装置及其工艺
CN108840310B (zh) * 2018-09-27 2024-01-12 淄博晟钛复合材料科技有限公司 一种从稀盐酸中深解析生产氯化氢的装置及其工艺
CN112694123A (zh) * 2020-12-30 2021-04-23 福州钛发科技有限公司 一种涤纶化纤消光用二氧化钛的制备方法
CN115215370A (zh) * 2022-08-08 2022-10-21 张林仓 一种利用盐酸和萃取工艺的二氧化钛/钛白粉生产工艺
CN115974166A (zh) * 2022-12-08 2023-04-18 攀枝花全瑞实业有限公司 一种盐酸法钛白粉工业化生产中制备高氯离子纯氯化亚铁溶液的方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP2017515786A (ja) 2017-06-15
CN104071830B (zh) 2015-12-09
US9828255B2 (en) 2017-11-28
EP3138816B1 (en) 2020-05-06
US20170050863A1 (en) 2017-02-23
CN104071830A (zh) 2014-10-01
WO2015165369A1 (zh) 2015-11-05
CN104211110B (zh) 2016-05-25
EP3138816A1 (en) 2017-03-08
JP6268328B2 (ja) 2018-01-24
EP3138816A4 (en) 2017-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104071830B (zh) 制备高纯度金红石型或锐钛型纳米二氧化钛的方法
Middlemas et al. A new method for production of titanium dioxide pigment
Xue et al. Decomposition kinetics of titanium slag in sodium hydroxide system
Liu et al. Recovery and separation of gallium (III) and germanium (IV) from zinc refinery residues: Part I: Leaching and iron (III) removal
CN103361486B (zh) 从含钪和钛的废酸液中提取高纯氧化钪及钛的方法
CN102796876B (zh) 利用钛渣氯化废弃物提取氧化钪的方法
DE60010702T2 (de) Behandlung von titanerz zur herstellung von titandioxidpigmenten
Wu et al. Hydrogen peroxide leaching of hydrolyzed titania residue prepared from mechanically activated Panzhihua ilmenite leached by hydrochloric acid
CN114349048B (zh) 一种回收四氯化钛精制尾渣制备高纯硫酸氧钒溶液的方法
CN103695671B (zh) 一种由生产锆盐的废酸中回收、提纯氧化钪粉体的方法
CN105256143B (zh) 从氧氯化锆废酸液中提取钪及其他稀土的方法
CN105060340B (zh) 一种高纯二氧化钛的生产方法
CN102312090A (zh) 从含钪矿物中加压浸出提取钪的方法
CN106232840A (zh) 从低级含钛矿石生产高级合成金红石
JP2017119901A (ja) イルメナイト鉱からの金属チタン製造用酸化チタンの回収方法
CN102408128A (zh) 一种用于硫酸钛溶液水解时除去微量铁的添加剂
El Agamy et al. Preparation of zirconium oxide nanoparticles from rosette concentrate using two distinct and sequential techniques: hydrothermal and fusion digestion
CN112320842A (zh) 一种酸解钛渣的方法
Liu et al. Extraction behaviours of titanium and other impurities in the decomposition process of ilmenite by highly concentrated KOH solution
CN105803198A (zh) 石煤钒矿焙砂稀硫酸浸出液常温直接沉淀法提取高纯v2o5
Wang et al. Separation of Fe3+ during hydrolysis of TiO2+ by addition of EDTA
CN112760485B (zh) 从优溶渣中浸出有价资源的方法
JP7525482B2 (ja) チタン担持材料からの生成物の抽出方法
CN104030362B (zh) 一种纳米Fe2O3粉体的制备方法
Middlemas Energy-conscious production of titania and titanium powders from slag

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: ZIBO SHENGTAI COMPOSITE MATERIAL TECHNOLOGY CO., L

Free format text: FORMER OWNER: SHANDONG TIANDA BOSHAN ENGINEERING TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

Effective date: 20150427

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20150427

Address after: 255084, Fu Shan Industrial Park, hi tech Zone, Shandong, Zibo

Applicant after: SHANDONG TIANDA BOSHAN ENGINEERING TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

Address before: 255084, Zibo hi tech Zone, Shandong, Guzhen province pay mountain village

Applicant before: SHANDONG TIANDA BOSHAN ENGINEERING TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant