[发明专利]制备碱金属和碱土金属氰化物颗粒的方法及由此获得的高纯度碱金属氰化物颗粒有效
| 申请号: | 98100078.9 | 申请日: | 1998-01-24 |
| 公开(公告)号: | CN1190080A | 公开(公告)日: | 1998-08-12 |
| 发明(设计)人: | 吕迪格·许特;汉斯·克里斯蒂安·阿尔特;卡特琳·贝克尔-巴尔凡茨;曼弗雷德·绍尔;卢卡斯·冯·希佩尔;奥利弗·福伊尔;于尔根·落罗施 | 申请(专利权)人: | 德古萨股份公司 |
| 主分类号: | C01C3/08 | 分类号: | C01C3/08;C01C3/10;B01J2/04 |
| 代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 | 代理人: | 甘玲 |
| 地址: | 联邦德国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 制备 碱金属 碱土金属 氰化物 颗粒 方法 由此 获得 纯度 | ||
1.制备碱金属氰化物和碱土金属氰化物颗粒的的方法,包括将氰化氢与碱金属或碱土金属氢氧化物反应,其中碱金属氢氧化物以水溶液形式而碱土金属氢氧化物以水悬浮液形式被喷入反应器并于此处与气态氰化氢反应,以及引入的和在反应器中形成的水的蒸发,其特征在于,该反应在流化床温度为100-250℃的流化床喷射造粒反应器中进行,将上述溶液或悬浮液喷到基本上由要生产的碱金属或碱土金属氰化物的种粒组成的流化床上,同时将含氰化氢的气体供给反应器,其用量是每当量金属至少对应1摩尔HCN,借助入口温度为110-500℃流经流化床的流化气体蒸发水。
2.根据权利要求1的方法,其特征在于,来自BMA或Shawinigan方法的含氰化氢和氢作为主要组份的反应气体被用作含氰化氢的气体。
3.根据权利要求1的方法,其特征在于来自Andrussow方法的含HCN、N2、H2、H2O和CO作为主要组份的反应气体被用作含氰化氢的气体。
4.根据权利要求1-3之一的方法,其特征在于,制备了包括NaCN和KCN颗粒的碱金属氰化物颗粒,其中HCN对碱金属氢氧化物的摩尔比为1-5,所喷入的碱金属氢氧化物溶液的浓度为含10-70%(重量)的碱金属氢氧化物。
5.根据权利要求1-4之一的方法,其特征在于含氰化氢的气体在流化床基板之下与流化气流混合和/或在流化床区被引入反应器。
6.根据权利要求1-5之一的方法,其特征在于,反应在流化床温度为105-180℃,流化气体入口温度为120-400℃的条件下进行。
7.根据权利要求1-6之一的方法,其特征在于,过热蒸汽或含过热蒸汽的气体混合物被用作流化气体。
8.根据权利要求1-7之一的方法,其特征在于,从流化床排出的气流分裂成两个次级气流,第一次级气流经再加热用作流化气,第二次级气流(过量气体)从循环体系中移走。
9.根据权利要求8的方法,其特征在于,第一次级气流在其被加热之前或之后与含氰化氢的气体混合并且该气体混合物被用作流化气。
10.根据权利要求9的方法,其特征在于,在1000-1500℃将第一次级气流加入到来自BMA方法或Shawinigan方法的实际含HCN和H2的反应气体中,其中该反应气体被冷却,第一次级气流被加热,并且获得的该气体混合物用作流化气体。
11.根据权利要求3的方法,其特征在于,温度高于1000℃的离开用于Andrussow方法的反应器的含HCN的反应气体用引入水的方法急冷,因而冷却至150-500℃,且所获得的气体混合物用作流化气体。
12.根据权利要求11的方法,其特征在于,除了向种粒上喷入NaOH或KOH溶液外还喷入含NaCN或KCN的水溶液以制备NaCN或KCN颗粒,其中NaCN或KCN溶液可以包括清洗从用于流化床喷射造粒的反应器中排出的排放气流的排放气所获得的溶液。
13.根据权利要求11或12的方法,其特征在于,从用于流化床喷射造粒的反应器排出的排放气流被分成两个次级气流,第一次级气流除去粉尘后再循环进入Andrussow反应器,第二次级气流从循环体系中移走。
14.基于氰化钠或氰化钾的碱金属氰化物颗粒,具有如下特征:
(i)基本上为具有光滑或类覆盆子表面结构的球形微粒,
(ii)99%(重量)的颗粒的微粒直径在0.1-20mm的范围,
(iii)堆积密度至少为600g/dm3,
(iv)由滚动式磨损试验(Ermeka Co.的TAR磨耗试验仪,使用20g样品,60min,20rpm)测得磨损小于1%(重量),
(v)在内径为5.5cm的圆筒向100g施加10kg的负载14天后测得的粘接指数至多为4,其特征在于,碱金属碳酸盐的浓度小于0.5%(重量),碱金属甲酸盐的浓度小于0.3%(重量),其中所述的副产物中的碱金属和在碱金属氰化物中的是相同的。
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