一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法技术

技术编号:15495281 阅读:62 留言:0更新日期:2017-06-03 15:04
本发明专利技术涉及一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法,属于纳米材料生产技术领域。本发明专利技术的方法包括溶解、反应、分离、干燥以及产盐步骤。本发明专利技术解决了现有纳米硫酸钡制备中成本高、过程复杂、不适合工业化生产的问题。本发明专利技术方法能够一步反应制备粒径小、分布窄、分散性好的纳米硫酸钡,且成本低,适合工业化生产。本发明专利技术绿色生产,工艺简单,该反应的核心反应就只有一步,即把氯化钡溶液和硫酸钠溶液直接通入微反应器反应就可得到高品质的纳米硫酸钡。纳米硫酸钡平均粒径D50=50nm,D100=150nm,分布范围窄,分散性好。

Method for preparing nano barium sulfate combined with sodium chloride

The invention relates to a method for preparing nano barium sulfate combined with sodium chloride, belonging to the field of nanometer material production technology. The methods of the present invention include dissolution, reaction, separation, drying, and salt production step. The invention solves the problems of high cost, complicated process and unsuitable for industrial production in the existing nanometer barium sulfate preparation. The method of the invention can prepare nanometer barium sulfate with small particle size, narrow distribution and good dispersibility, and has low cost and is suitable for industrial production. The invention has the advantages of simple process, the core of green production, the reaction was only one step, namely the barium chloride solution and sodium sulfate solution directly through micro reactor can obtain high quality nano barium sulfate. The average particle size of nano barium sulfate is D50=50nm and D100=150nm, the distribution range is narrow, and the dispersion is good.

【技术实现步骤摘要】
一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法
本专利技术涉及一种制备纳米硫酸钡的方法,更具体地说,本专利技术涉及一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法,属于纳米材料生产

技术介绍
纳米硫酸钡作为一种重要的工业原料,广泛应用在涂料、塑料、橡胶及油墨油漆等方面而受到越来越多的关注,其粒径小、分散性好、粒径分布窄是纳米硫酸钡优良性能的的关键性指标。目前制备硫酸钡的方法主要有重结晶石制备法、硫化钡-芒硝法、碳酸钡-硫酸法等,这些方法制备的硫酸钡品质低,无法进入高端市场,高品质纳米硫酸钡主要依靠国外进口。针对粒径大、分散性不好、粒径分布宽等缺点造成的低品质纳米硫酸钡产品的问题,可以采用微反应器进行反应。国家知识产权局于2013.6.19公开了一件公开号为CN103159248A,名称为“一种纳米硫酸钡颗粒的生产方法”的专利技术,该专利技术公开了一种纳米硫酸钡颗粒的生产方法,包括以下步骤:向浓度为0.01-0.3mol/L的氯化钡溶液中加入EDTA二钠盐,使溶液中氯化钡与EDTA二钠盐的摩尔比为1:1,加入双十烷基二甲基溴化铵,双十烷基二甲基溴化铵的摩尔浓度为氯化钡摩尔浓度的0.1-0.5%,得溶液一;向摩尔浓度与氯化钡溶液相同的硫酸钠水溶液中加入双十烷基二甲基溴化铵,双十烷基二甲基溴化铵在溶液中的摩尔浓度为硫酸钠摩尔浓度的0.1-0.5%,得溶液二;将溶液一和二分别接微反应器入口,将反应产物过滤、洗涤,将洗涤后的过滤物烘干得到纳米硫酸钡的粉状颗粒。本专利技术用微反应器在络合剂存在的条件下,利用表面活性剂抑制硫酸钡沉淀长大,得到粒径细小,且粒径可以控制的纳米硫酸钡颗粒。国家知识产权局于2009.5.6公开了一件公开号为CN101423239,名称为“一种粒径分布可控的纳米硫酸钡制备方法”的专利技术,该专利技术公开了一种粒径分布可控的纳米硫酸钡的制备方法。本专利技术以BaCl2和Na2SO4为原料,分别配制成两种溶液,然后同时以相同的流量加入高速旋转的旋转液膜反应器中,进行成核反应,所得浆液经过离心洗涤以及干燥,得到粒径为30-120nm且粒径分布较窄的纳米BaSO4。通过调节控制反应器的转速、间隙等操作参数,可以达到精确控制产物粒径的目的,可以制备粒径为30-40nm的BaSO4。该方法结合了微反应器和超重力反应器的优点,同时避免了微乳液法、络合法等缺点,反应空间小,制备速度快,可以满足工业化制备纳米BaSO4的要求。专利技术CN103159248A的缺点是需添加络合剂EDTA,EDTA不仅成本高,而且易污染环境;专利技术CN101423239的缺点是高速旋转液膜反应器控制复杂,不易操作。上述技术方案都无法一步反应得到纳米硫酸钡,有放大效应,不适合工业化生产。
技术实现思路
本专利技术旨在解决现有纳米硫酸钡制备中成本高、过程复杂、不适合工业化生产的问题,提供一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法,该方法能够一步反应制备粒径小、分布窄、分散性好的纳米硫酸钡,且成本低,适合工业化生产。为了实现上述专利技术目的,其具体的技术方案如下:一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法,其特征在于:包括以下工艺步骤:A、溶解将氯化钡和元明粉分别溶解在不同的溶解槽中,分别得到氯化钡溶液和硫酸钠溶液,然后过滤其中的杂质,分别存储在不同的储罐中;B、反应将储罐中的氯化钡溶液和硫酸钠溶液分别注入微反应器中,在20-35℃下进行反应,产生纳米硫酸钡,得到纳米硫酸钡和氯化钠溶液的混合物;C、分离将步骤B得到的纳米硫酸钡和氯化钠溶液的混合物进行沉降分离处理,将纳米硫酸钡固体和氯化钠溶液分离;D、干燥将步骤C分离得到的纳米硫酸钡固体进行烘干干燥,得到纳米硫酸钡产品;E、产盐将步骤C分离得到的氯化钠溶液进行蒸发结晶,得到工业盐氯化钠。本专利技术在步骤A中,所述的氯化钡溶液为0.5-1.2mol/L的氯化钡水溶液。本专利技术在步骤A中,所述的硫酸钠溶液为0.5-1.2mol/L的硫酸钠水溶液。本专利技术在步骤A中,所述的氯化钡和硫酸钠的物质的量之比为1:1。本专利技术在步骤A中,所述的硫酸钠溶液在过滤除杂质后还要进行活性炭吸附脱色,脱色时间为10min,温度为25-35℃。本专利技术在步骤C中,所述的沉降分离处理采用蝶式沉降离心机。本专利技术在步骤C中,所述的沉降分离处理的转速为5000-8000r/min,温度为25-35℃。本专利技术在步骤D中,所述的烘干干燥采用喷雾烘干,温度为115-135℃,喷雾流量为100ml/min。本专利技术在步骤E中,所述的蒸发结晶采用多效蒸发结晶,I效蒸发温度控制为115-125℃,II效蒸发温度控制为100-115℃,III效蒸发温度控制为90-100℃。本专利技术带来的有益技术效果:1、本专利技术解决了现有纳米硫酸钡制备中成本高、过程复杂、不适合工业化生产的问题。本专利技术方法能够一步反应制备粒径小、分布窄、分散性好的纳米硫酸钡,且成本低,适合工业化生产。本专利技术绿色生产,工艺简单,该反应的核心反应就只有一步,即把氯化钡溶液和硫酸钠溶液直接通入微反应器反应就可得到高品质的纳米硫酸钡。纳米硫酸钡平均粒径D50=50nm,D100=150nm,分布范围窄,分散性好。2、针对粒径大、分散性不好、粒径分布宽等缺点造成的低品质纳米硫酸钡产品,该专利技术直接用微反应器反应制备纳米硫酸钡,该专利制备的纳米硫酸钡粒径小,平均粒径在50-150nm、粒径分布窄、无明显团聚现象。该方法制备的纳米硫酸钡稳定性好,产品品质高且分散性好,无放大效应,可直接工业化生产,并克服了传统纳米硫酸钡制备方法拥有的环境污染大、转化率低、陈本高、团聚现象严重等缺点,是一种绿色清洁的生产技术。3、本专利技术优选的限定了反应物的浓度,与反应温度配合,能够使得最后的产品具有更窄的粒径分布,纯度更高,分散性更好。4、本专利技术优选的限定了分离过程中的转速和温度,能够很好地将纳米硫酸钡从液相中分离出来,而且效率很高。5、本专利技术在步骤D中,所述的烘干干燥采用喷雾烘干,温度为115-135℃,喷雾流量为100ml/min。上述温度和流量的限定可以得到分散性更好,无团聚现象的纳米硫酸钡。具体实施方式实施例1一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法,包括以下工艺步骤:A、溶解将氯化钡和元明粉分别溶解在不同的溶解槽中,分别得到氯化钡溶液和硫酸钠溶液,然后过滤其中的杂质,分别存储在不同的储罐中;B、反应将储罐中的氯化钡溶液和硫酸钠溶液分别注入微反应器中,在20℃下进行反应,产生纳米硫酸钡,得到纳米硫酸钡和氯化钠溶液的混合物;C、分离将步骤B得到的纳米硫酸钡和氯化钠溶液的混合物进行沉降分离处理,将纳米硫酸钡固体和氯化钠溶液分离;D、干燥将步骤C分离得到的纳米硫酸钡固体进行烘干干燥,得到纳米硫酸钡产品;E、产盐将步骤C分离得到的氯化钠溶液进行蒸发结晶,得到工业盐氯化钠。实施例2一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法,包括以下工艺步骤:A、溶解将氯化钡和元明粉分别溶解在不同的溶解槽中,分别得到氯化钡溶液和硫酸钠溶液,然后过滤其中的杂质,分别存储在不同的储罐中;B、反应将储罐中的氯化钡溶液和硫酸钠溶液分别注入微反应器中,在35℃下进行反应,产生纳米硫酸钡,得到纳米硫酸钡和氯化钠溶液的混合物;C、分离将步骤B得到的纳米硫酸钡和氯化钠溶液的混合物进行沉降分离处理,将纳米硫酸钡固体和氯化钠溶液分离;D、本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法,其特征在于:包括以下工艺步骤:A、溶解将氯化钡和元明粉分别溶解在不同的溶解槽中,分别得到氯化钡溶液和硫酸钠溶液,然后过滤其中的杂质,分别存储在不同的储罐中;B、反应将储罐中的氯化钡溶液和硫酸钠溶液分别注入微反应器中,在20‑35℃下进行反应,产生纳米硫酸钡,得到纳米硫酸钡和氯化钠溶液的混合物;C、分离将步骤B得到的纳米硫酸钡和氯化钠溶液的混合物进行沉降分离处理,将纳米硫酸钡固体和氯化钠溶液分离;D、干燥将步骤C分离得到的纳米硫酸钡固体进行烘干干燥,得到纳米硫酸钡产品;E、产盐将步骤C分离得到的氯化钠溶液进行蒸发结晶,得到工业盐氯化钠。

【技术特征摘要】
1.一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法,其特征在于:包括以下工艺步骤:A、溶解将氯化钡和元明粉分别溶解在不同的溶解槽中,分别得到氯化钡溶液和硫酸钠溶液,然后过滤其中的杂质,分别存储在不同的储罐中;B、反应将储罐中的氯化钡溶液和硫酸钠溶液分别注入微反应器中,在20-35℃下进行反应,产生纳米硫酸钡,得到纳米硫酸钡和氯化钠溶液的混合物;C、分离将步骤B得到的纳米硫酸钡和氯化钠溶液的混合物进行沉降分离处理,将纳米硫酸钡固体和氯化钠溶液分离;D、干燥将步骤C分离得到的纳米硫酸钡固体进行烘干干燥,得到纳米硫酸钡产品;E、产盐将步骤C分离得到的氯化钠溶液进行蒸发结晶,得到工业盐氯化钠。2.根据权利要求1所述的一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法,其特征在于:在步骤A中,所述的氯化钡溶液为0.5-1.2mol/L的氯化钡水溶液。3.根据权利要求1或2所述的一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法,其特征在于:在步骤A中,所述的硫酸钠溶液为0.5-1.2mol/L的硫酸钠水溶液。4.根据权利要求3所述的一种制备纳米硫酸钡联产氯化钠的方法,...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓传东段美科周杰邹彬胡志华
申请(专利权)人:宜宾丝丽雅股份有限公司
类型:发明
国别省市:四川,51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1