
以偏釩酸銨(NH_4VO_3)在空氣中熱分解的熱重-差熱(TG-DSC)分析為依據,利用X射線衍射儀(XRD)和掃描電鏡(SEM)分析了偏釩酸銨在空氣中熱分解終產物的物相和偏釩酸銨在空氣中升溫到DSC曲線不同拐點溫度分解產物的形貌。研究發現,偏釩酸銨在空氣中熱分解有兩個階段,階段出現了中間相(NH_4)_2O·2V_2O_5,第二階段出現了熱分解產物由無定形狀態轉變成晶體的過程。偏釩酸銨在空氣中不同階段下熱分解產物的形貌基本上是不規則的片狀,但是終產物V_2O_5的厚度較均勻。





針對鉀系亞熔鹽法釩渣釩鉻共提清潔生產工藝的中間產品釩酸鈣,提出通過碳化銨化/冷卻結晶將釩酸鈣轉化為釩氧化物產品的新方法。分別研究了NH4HCO3-NH4VO3-H2O三元體系在碳化反應溫度(75℃)和結晶沉釩溫度(40℃)時NH4VO3的溶解度,得到了此時NH4VO3的溶解度數據。40℃時,NH4VO3溶解度隨NH4HCO3濃度升高而降低。75℃時,NH4VO3溶解度則隨NH4HCO3濃度升高呈U形變化。通過對比兩個溫度下NH4VO3的溶解度曲線,驗證了碳化銨化工藝75℃反應、40℃結晶的設計思路。并經過理論計算,得到NH4VO3的理論一次結晶率為92.71%。再由得到理論結晶率時的反應和結晶NH4HCO3濃度,優化了鉀系亞熔鹽法釩渣釩鉻共提清潔生產工藝中釩轉化單元的工藝路線,繪制了工藝原則流程圖。
研究和開發了一種從廢棄的鎢金屬制品中回收鎢和釩的新工藝。該工藝包含三個步驟 :①聯合使用鎂鹽和鋁鹽對鎢金屬制品堿浸出液的純化 ;②利用甲酸選擇性地浸出釩 ;③高純APT的結晶。通過該工藝的處理 ,鎢金屬制品浸出液中的釩濃度可從 0 .175 g/L提高到 1.380g/L。結果 ,86 96%金屬釩以偏釩酸銨的形式被回收 ,85 %以上的金屬鎢以APT(仲鎢酸銨 )的形式被回收 ,APT的純度達到了日本的國家產品