铝酸钠溶液均相分解过程的电导法研究.pdf
2 0 1 5 年第1 1 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 1 7 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i 豁n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 5 .1 1 .0 0 5 铝酸钠溶液均相分解过程的电导法研究 李俊,尹周澜,丁治英,张平民 中南大学化学化工学院,长沙4 1 0 0 8 3 摘要用去离子水以及1m o l /LK C l 溶液测试自制溶液电导在线检测系统的稳定性和自制电极的电导 池常数。结果表明,测试的数据稳定可靠,得到电导池常数为1 3 6cm _ 1 。测量了N a 0 浓度为1 1 0g /L 、 分子比为1 .3 3 的铝酸钠溶液均相分解时溶液电导随时间的变化规律,结合溶液等效电路分析,初步阐 明了铝酸钠溶液分解各个阶段的特征。 关键词在线检测;铝酸钠溶液;均相分解;电导 中图分类号T F 8 2 1 ;0 6 4 5 .5文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 5 1 1 0 0 1 7 一0 4 S t u d yo nH o m o g e n e o u sD e c o m p o s i t i o no fS o d i u mA l u m i n a t e S o l u t i o nb yC o n d u c t o m e t r y L IJ u n ,Y I NZ h o u l a n ,D I N GZ h i y i n g ,Z H A N GP i n g m i n C o l l e g eo fC h e m i s t r ya n dC h e m i c a lE n g i n e e r i n g ,C e n t r a lS o u t hU n i v e r s i t y ,C h a n g s h a4 1 0 0 8 3 ,C h i n a A b s t r a c t T h es t a b i l i t yo fh o m e m a d eo n l i n et e s t i n gs y s t e mo fs o l u t i o nc o n d u c t i v i t ya n dc o n s t a n to fe l e c t r o d e c o n d u c t i v i t yc e l lw e r et e s t e db yl a b o r a t o r yw a t e ra n d1m o l /LK C l . T h er e s u l t ss h o wt h a tt h et e s t i n gd a t a i ss t a b l ea n dr e l i a b l e ,a n dt h ec o n s t a n to fe l e c t r o d ec o n d u c t i v i t vc e l li s1 3 6c m 一1 . T h ec o n d u c t i v i t vo f s o d i u ma l u m i n a t es o l u t i o n c N a 2 0 一1 1 0g /L ,口k 一1 .3 3 ,w h i c hc h a n g e so v e rt i m ew h e nd e c o m p o s e d h o m o g e n e o u s l y ,i sm e a s u r e d . T h ec h a r a c t e r i s t i c sa te a c hs t a g eo fd e c o m p o s i t i o na r e 订1 u s t r a t e da n a l y s i so n e q u i v a l e n tc i r c u i to fs o l u t i o n . K e yw o r d s o n l i n ec o n d u c t i v i t yd e t e c t i o n ;s o d i u ma l u m i n a t es o l u t i o n ;h o m o g e n e o u sd e c o m p o s i t i o n ; c o n d u c t i v i t v 为了揭示铝酸钠溶液的离子结构以及分解机 理,国内外学者运用各种分析检测手段进行了大量 研究[ 1 。2 | 。L i p p e n c o l 等口1 认为铝酸钠溶液中铝酸根 离子的基本形态为A l O H 。一。M 0 0 1 e n a a r 等H 1 认 为A l 0 H 。一在低浓度过饱和铝酸钠溶液中仍占主 要成分;而部分A l O H 。一脱水形成的A 1 z O O H 。2 一二聚离子通常只发生在高浓度溶液中。陈 念贻等[ 5 。7 3 得到的结论与M o o l e n a a r 相似。A d d a i M e n s a h 等[ 8 叫提出氢氧化铝晶体在铝酸钠溶液分 解过程中析出时,可能经历了由B a y e r i t e 向 G i b b s i t e 的转变,并且阳离子N a 、K 可能参与了 结晶过程。经过大量的试验研究以及模拟计 算[ 1 2 。13 | ,目前取得比较一致的观点是溶液的主要成 分为A l O H 。一,铝酸根离子经过脱水、缩合、释放 0 H 一等反应后转化成氢氧化铝,期间经历了铝酸根 离子构型的转变口] 。由于试验条件的限制及铝酸钠 溶液组成与结构的复杂多变,关于溶液分解过程中 离子如何转变和反应,至今仍然没有清晰的认识。 近年来,在线检测技术开始应用到铝酸钠溶液 的分解研究中,使得实时检测铝酸钠溶液的成分和 收稿日期2 0 1 5 一0 4 2 0 基金项目国家自然科学基金资助项目 5 1 3 7 4 2 5 1 作者简介李俊 1 9 9 0 一 ,男,湖南娄底人,硕士研究生;通信作者尹周澜 1 9 6 5 一 ,女,湖南邵阳人,博士,教授 万方数据 1 8 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第1 1 期 结构成为可能。铝酸钠溶液分解的本质可以用下式 表示为 A 1 O H 。一 s 0 1 一A 1 O H 3 s O H 一 s 0 1 其中A 1 O H 。和O H 以离子形态存在于溶 液中。因为O H 一的导电性能比A l O H 。一强,从宏 观上看,铝酸钠溶液的分解会使得溶液电导率增大。 根据这个原理,不少学者对铝酸钠溶液的成分、结构 与其电导的关系进行了研究[ 14 。1 引。本文在前人研究 基础上采用电导法,对铝酸钠溶液结晶全过程的电 导变化进行实时在线检测,确定其分解过程的不同 阶段,并初步阐明铝酸钠溶液分解各阶段的特征。 1试验 1 .1 溶液电导在线检测系统的建立与检验 用H H 一6 0 1 超级恒温循环水浴锅控制试验所需 温度,控温精度为o .1 ℃;自制内衬聚四氟乙烯不锈 钢反应釜,有效容积为1L ,并配备J H S 一1 /9 0 电子 恒速搅拌机;用自制圆丝光亮铂电极 直径0 .3 m m 和H P S 2 8 1 0 B I .C R 数字电桥以及计算机组成 溶液电导在线检测系统,采样频率为5s /次,实现溶 液电导数据的在线采集和存储,并在计算机上实时 显示电导变化曲线。 自制圆丝光亮铂电极不同于一般的铂黑电极, 由于电导池有效面积小,其对溶液电导的变化更为 敏感。试验前,电极经过酸、碱以及去离子水的浸 泡、洗涤,以确保电极表面清洁、干燥、光亮,测量的 电导数据稳定、精确。为了验证系统的可靠性,在 2 5 ℃以及搅拌速度1 0 0r /m i n 的条件下,测量 1m o l /L 的K C l 溶液电导,并根据标准K C l 溶液的 电导率[ 17 3 值,计算出电导池常数。 1 .2 铝酸钠溶液均相分解过程电导检测 用分析纯的氢氧化铝以及氢氧化钠配制成高浓 度过饱和铝酸钠溶液 N a O ~2 2 0g /L 储存于聚四 氟乙烯瓶中备用。试验时,取预先配制的、稳定的高 浓度过饱和铝酸钠溶液,用去离子水稀释至中等浓 度过饱和铝酸钠溶液 N a 。O ~1 1 0g /L ,口k 一1 .3 3 , 煮沸,过滤,在一定温度下 5 5 ℃ 加入反应釜中搅 拌结晶,实时检测分解过程中铝酸钠溶液的电导变 化。测量时,保证稀释的中等浓度过饱和铝酸钠溶 液澄清,圆丝光亮铂电极表面清洁。 2 结果与讨论 2 .1 溶液电导检测的等效电路分析 用酸、碱以及去离子水浸泡电极时,在电极与溶 液接触初期,检测到的溶液电导值都存在一个突降, 一定时间后电导才稳定在一个确定的值。2 5 ℃时, 去离子水浸泡电极所得电导曲线如图1 所示。 .0 2 4 0 .0 2 2 0 0 2 0 曲 删 .0 1 8 0 .0 1 6 . 1 4 012 3 4 56 时间,l l 图1实验室用水电导在线检测 F i g .1 o n l i n ed e t e c t i V ec o n d u c t i V i t y o fl a b o r a t O r yw a t e r 图1 中有3 处凸起,对应着电极表面的3 次清 洗、擦拭,以保证电极的清洁、干燥、光亮,重现试验 规律。图中测量的电导值都会在较短时间内从高值 返回至稳定值,结合电极表面与溶液本体离子的双 电层模型n8 | ,可以将电导电极检测电路等效如图2 所示的电路,其中C 1 、R 1 、C 2 、R 2 分别为电导两极 与电解质溶液接触形成的界面电容和电阻,R 代表 溶液本体电阻。 C 1 R l 图2 溶液电导检测等效电路图 F i g .2E q u i V a l e n tc i r c u i td i a g r a mO f s O l u t i O nc O n d u c t i V i t yd e t e c t i o n 电极与电解质溶液接触时,溶液离子会在电极 表面聚集,形成界面双电层。在形成稳定的界面电 容前,由交流测量带人的容抗影响慢慢增大,对应着 溶液电导的测量值下降。当界面电容趋于稳定,容 抗影响达到平衡,此时电导的测量值达到一个定值。 2 .2 电导在线检测系统的可靠性分析 在2 5 ℃、搅拌速度为1 0 0r /m i n 的条件下,用 电导在线检测系统测量1m o l /L 的K C l 溶液电导 值 理论电导率为1 1 1 .3 2m S /c m ,共测量6 次,电 导分别为0 .7 7 、O .8 5 、0 .8 3 、O .8 5 、0 .8 0 、0 .8 4m S ,对 万方数据 2 0 1 5 年第1 1 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 1 9 应的电导池常数分别为1 4 5 、1 3 2 、1 3 4 、1 3 2 、1 4 0 、1 3 3 c m 。排除由于温度波动引起的测量误差,平行试 验所得的电导池常数较为稳定,6 组数据的平均值 为1 3 6c m ,说明电导在线检测系统稳定可靠。 2 .3 铝酸钠溶液均相分解过程分析 配制好的澄清透明铝酸钠溶液 N a O1 1 0 g /L ,a t 一1 .3 3 ,在分解温度为5 5 ℃、搅拌速度1 0 0 r /m i n 的条件下,测量其均相分解时的电导变化规 律,结果如图3 所示。 O123456 时间,} l 图3 铝酸钠溶液电导在线检测 F i g .3 o n l i n ed e t e c t i V ec o n d u c t i V i t yo f s o d i u ma l u m i n a t es o l u t i o n 由图3 可知,在铝酸钠溶液均相分解过程中,溶 液电导值经历了3 次减小、2 次增大的变化过程,结 合溶液电导测试等效电路图分析,电导变化曲线可 以分为图中标注的5 个变化区间。 1 电容充放电区a 分解初始,电极与铝酸钠溶 液在一定时间内形成稳定界面电容,导致测量初期 电导值的快速下降; 2 吸附区b 形成了稳定的界面电容后,由于电 极表面对铝酸钠溶液中阴离子的特性吸附,溶液电 导随之增大; 3 离子聚合区c 随着分解过程的进行,溶液中 的铝酸根阴离子发生聚合,形成聚合离子。聚合离 子的结构庞大,移动缓慢,迁移速度很小,导电能力 弱,使得溶液电导值下降; 4 初始分解区d 当聚合离子达到一定浓度,溶 液中开始析出氢氧化铝晶体,并同时释放出O H , 此时溶液电导值增大; 5 分解区e 当有氢氧化铝微晶析出,溶液逐渐 浑浊,使得电导检测值再次下降。 如果忽略检测初期电极表面的充放电效应以及 特性吸附,电导曲线呈现“两降一升”的特点对应着 铝酸钠溶液中离子结构的变化。在铝酸钠溶液均相 分解时,溶液中离子先发生聚合,当聚合离子浓度达 到一定值后,才析出A 1 O H 。晶体。这与澳大利 亚学者A d d a i M e n s a h 等口明用冷冻透射技术观测到 的试验结果吻合,他们发现在铝酸钠溶液分解时,溶 液中先出现胶体粒径大小的铝酸根聚合物,随着时 间的增加,聚合物数量增多,尺寸增大,达到一定值 后,析出氢氧化铝晶体。 3结论 1 通过去离子水及1m o l /I 。的K C l 溶液电导 的测试,确定了溶液电导检测等效电路图,求出自制 电导在线检测系统的电导池常数为1 3 6c m,该在 线检测系统稳定可靠,适合于溶液电导的实时检测。 2 N a 01 1 0g /L 、a k 一1 .3 3 的过饱和铝酸钠溶 液均相分解时,铝酸根阴离子先聚合形成聚合离子、 然后再析出A 1 O H 。晶体和 H 一。 参考文献 [ 1 ] S i p o sP . T h es t r u c t u r eo fA l I Ⅲi ns t r o n g l ya l k a l i n ea l u m i n a t es o l u t i o n sAr e v i e w [ J ] . J o u r n a lo fM 0 1 e c u l a r L i q u i d s ,2 0 0 9 ,1 4 6 1 卜1 4 . [ 2 ] 李洁,陈启元,尹周澜,等.过饱和铝酸钠溶液结构性质 与分解机理研究现状[ J ] .化学进展,2 0 0 3 ,1 5 3 1 7 0 1 7 7 . [ 3 ] L i p p i n c o t tER ,P s e l l o sJA ,T o b i nMc .T h eR a m a n s p e c t r aa n ds t r u c t u r e so fa l u m i n a t ea n dz i n c a t ei o n s [ J ] . T h eJ o u r n a lo fC h e m i c a lP h y s i c s ,1 9 5 2 ,2 0 3 5 3 6 5 3 6 . [ 4 ] M o o l e n a a rRJ ,E v a n sJC ,M c K e e v e rI ,D .S t r u c t u r eo f t h ea l u m i n a t ei o ni ns o l u t i o n sa th i g hp H [ J ] .T h eJ o u r n a lo fP h y s i c a lC h e m i s t r y ,1 9 7 0 ,7 4 2 0 3 6 2 9 3 6 3 6 . [ 5 ] C H E NN i a n _ y i ,L I UM i a o x i u ,C A 0Y i l i n ,e ta 1 .S t u d i e s o nt h ea n i o n i cs p e c i e so fs o d i u ma l u m i n a t es o l u t i o n s [ J ] . S c i e n c ei nC h i n as e r i e s 王} C h e m i s t r y ,1 9 9 3 ,3 6 1 3 2 3 8 . [ 6 ] C H E NN i a 矿y i ,L I UM i a o x i u ,C A OY i l in .I n f l u e n c eo f t h ep r e p a r a t i v eh i s t o r yo np h y s i c o c h e m i c a lp r o p e r t i e so f s o d i u ma l u m i n a t es 0 1 u t i o n s [ J ] .J o u r n a lo fM a t e r i a l sS c i e n c e T e c h n 0 1 0 9 y ,1 9 9 2 ,2 2 1 3 5 1 3 7 . [ 7 ] C H E NN i a n - y i ,L I UM i a o x i u .A c t i v i t yo fN a O Hi nS o d i u mA l u m i n a t es o l u t i o n s [ J ] . J o u r n a lo fM a t e r i a l ss c i e n c e T e c h n 0 1 0 9 y ,1 9 9 2 ,8 5 3 7 6 3 7 8 . [ 8 ] A d d a i M e n s a hJ ,D a w eJ ,H a y e sR ,e ta 1 . T h eu n u s u a l c 0 1 l o i ds t a b i l i t yo fg i b b s i t ea th i g hp H [ J ] . J o u r n a lo f C 0 1 l o i da n dI n t e r f a c eS c i e n c e ,1 9 9 8 ,2 0 3 1 1 1 51 2 1 . [ 9 ] A d d a i M e n s a hJ ,R a l s t o nJ .T h ei n f l u e n c eo fi n t e r f a c i a l 0 5 0 5 O 5 3 2 2 l l 0 ∽m ,蹄卸 万方数据 2 0 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i mm .c n 2 0 1 5 年第1 1 期 s t r u c t u r i n go ng i b b s i t ei n t e r a c t i o n si ns y n t h e t i cB a y e r I i q u o r s [ J ] .J o u r n a lo fC o l l o i da n dI n t e r f a c eS c i e n c e , 1 9 9 9 ,2 1 5 1 1 2 4 1 3 0 . [ 1o ] A d d a i M e n s a hJ ,P r e s t i d g eCA ,R a l s t o nJ .I n t e r p a r t i c l e f o r c e s ,i n t e r f a c i a ls t r u c t u r ed e v e l o p m e n ta n da g g l o m e r a t i o no fg i b b s i t ep a r t i c l e si ns y n t h e t i cB a y e rl i q u o r s [ J ] . M i n e r a l sE n g i n e e r i n g ,1 9 9 9 ,1 2 6 6 5 5 6 6 9 . [ 1 1 ] G e r s o nAR ,A d d a i M e n s a hJ ,c o u n t e rJA ,e ta 1 .N u c l e a t i o nm e c h a n i s mo fg i b b s i t ef r o mB a y e r1 i q u o r s [ J ] . L i g h tM e t a l ,1 9 9 8 1 6 7 1 7 3 . [ 1 2 ] L IJ u n ,A d d a i M e n s a hJ ,T h i l a g a mA ,e ta 1 .G r o w t h M e c h a n i s m sa n dK i n e t i c so fG i b b s i t eC r y s t a l l i z a t i o n E x p e r i m e n t a la n dQ u a n t u mC h e m i c a lS t u d y [ J ] .C r y s t a lG r o w t h &D e s i g n ,2 0 1 2 ,1 2 6 3 0 9 6 3 1 0 3 . [ 1 3 ] C H E NY u n ,F E N GQ i m i n g ,L I UK u n ,e ta 1 .s t u d yo n t h es t r u c t u r eo fB a y e r1 i q u o rw i t hs p e c t r o s c o p ya n dM D s i m u l a t i o n [ J ] . C h e m i c a lP h y s i c sL e t t e r s ,2 0 0 6 ,4 2 2 4 4 0 6 4 1 1 . [ 1 4 ] 商继红,孟令光.铝酸钠溶液成分在线分析仪试验应 用[ J ] .基础自动化,2 0 0 1 ,8 1 6 1 6 2 . [ 1 5 ] 张立川,陈启元,尹周澜.电导法研究过饱和铝酸钠溶 液均相成核过程[ J ] .物理化学学报,2 0 0 8 ,2 4 6 1 1 1 卜1 1 1 4 . [ 1 6 ] 李小斌,王丹琴,梁爽,等.铝酸钠溶液的电导率与结 构的关系[ J ] .高等学校化学学报,2 0 1 0 ,3 1 8 1 6 5 1 1 6 5 5 . [ 1 7 ] 林宪杰,许和允,殷保华,等.物理化学[ M ] .北京科 学出版社,2 0 1 0 2 2 2 . [ 1 8 ] 查全性.电极过程动力学导论[ M ] .北京科学出版 社,2 0 0 2 3 2 4 9 . [ 19 ] c o u n t e rJA ,A d d a i M e n s a hJ ,R a l s t o nJ . 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