
從釩渣的來源看,釩渣水溶液中沒有Ca、2+Mg等+2價離子,所以在電解時不會像氯堿電解生產過程中產生CaCO3、Mg(OH)2等在離子交換膜中沉積的現象。溶液中的陰離子,例如AlO2、VO4等,如果有少量進入到離子交換膜內,在電解過程中不易在膜中生成沉淀。但是當陰極液質量分數在20%以上、溫度在20℃以下時,有可能會產生釩鹽沉淀,應盡量避免這樣的電解條件出現。由于溶液32-3-2+pH值<1。
在反應式(1)中可看出,正釩酸鈉Na3VO4溶液電解時,陽極室溶液pH值下降,平衡向右轉移,正4-釩酸根轉化成焦釩酸根[V2O7]。當電解進一步進行時,pH值進一步減小。反應式(2)的平衡向右液的pH值即可控制陽極液中釩酸鈉的電解深度。





五氧化二釩為原料研制氮化釩,結果在常壓下使V 2O 3+4C=V 2C+3CO 碳化反應時間從40~60小時縮短為5小時以內,并且還有進一步縮短碳化時間的潛力。產品達到國際同類產品技術標準?,F在,在生產工藝上已取到了關鍵性突破,批量工業應用取得良好效果,正在建設150t/a 規模的工業試生產線。
中國含釩鋼的應用 3.1 應用概況
隨著中國鋼鐵工業的技術進步和釩產業的發展,中國含釩鋼的應用得到了穩步的增長,圖8是我國90年代以來含釩低合金鋼和微合金鋼的產量。其平均年增長率為10%左右。
近年來中國含釩鋼產量不斷提高,品種不斷增加,特別是在建筑用鋼、管線鋼、重軌鋼和汽車及火車結構用鋼等方面,發展十分迅速。96-98年各種含釩低合金鋼的的平均年產量分布見圖9。它們主要由攀鋼、首鋼、鞍鋼、寶鋼、重鋼等生產,目前,產量在萬噸以上的企業達到12家。隨著含釩鋼筋的推廣,承鋼、八鋼、水鋼、萊鋼等一批中型企業在今明二年將成為含釩鋼生產大戶。


釩在化學元素周期表中的位置決定了其化學性質。釩在化學元素周期表上位于第4 周期、第VB族,其3d 層電子數為3,是強碳化物和氮化物形成元素。釩具有體心立方結構,在任何溫度都可以固溶在鋼中。鋼中含有一定量的碳和氮,它們會與釩化合,以碳化物、氮化物,或者碳氮化物形式在鋼中析出。固溶和析出的釩會影響組織演變,這些組織特征將會影響到鋼的各種性能。
在氮含量低的情況下,碳氮化釩在奧氏體中的溶解度積比碳化鈮要高得多。在900℃以下,碳氮化釩可完全溶于奧氏體中,此外釩在奧氏體中的固溶度大于在鐵素體中,因此,釩的主要作用是在γ/α轉變過程中的相間析出和在鐵素體中的析出強化。從固溶度積就可以認識到釩在鋼中的作用。