CN103910377A - 一种改进的植膜s型纳米氧化锌生产工艺 - Google Patents

一种改进的植膜s型纳米氧化锌生产工艺 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种石化化工类精细化学品的生产方法,特别涉及一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺。该工艺过程是在分散剂白炭黑表面及其孔隙表面均匀种植碱式碳酸锌膜,并经分散处理,然后在动态煅烧炉内煅烧活化制得纳米氧化锌。该生产工艺产能高,最终产品纳米氧化锌不仅尺寸和性质稳定,晶粒发育完整,粒径小且分布均匀,团聚程度小,活性超高,分散性好。

Description

一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺
技术领域
本发明涉及一种石化化工类精细化学品的生产方法,特别涉及一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺。
背景技术
纳米氧化锌是一种多功能、高附加值的新型精细无机化工产品。其粒径介于1-100纳米之间,又称为超微细氧化锌。由于晶粒的细微化,比表面积急剧增加,其表面电子结构和晶体结构发生变化,产生了宏观物体所不具有的表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应以及高透明度、高分散性等特点。近年来的研究发现它在催化、磁、光、电、化学、物理学、生物、敏感性等方面具有一般氧化锌产品所无法比拟的特殊性能和新用途。在橡胶、涂料、油墨、颜(填)料、催化剂、高档化妆品以及医药等领域展现出广阔的应用前景。由于纳米氧化锌一系列的优异性和十分诱人的应用前景,研发纳米氧化锌已经成为了许多科技人员关注的焦点。
纳米氧化锌产品活性高,具有抗红外、紫外线和杀菌的功能。已被广泛应用于防晒型化妆品、抗菌防臭和抗紫外线的新型功能纤维、自洁抗菌玻璃、陶瓷、防红外、紫外线的屏蔽材料、卫生洁具、污水处理和光催化剂材料等产品中。
纳米氧化锌还是橡胶工业中最有效的无机活性剂和硫化促进剂。其在橡胶中应用,具有硫化速度快,反应温域宽,转化为硫化锌的转化率高等特点。可提高橡胶制品的光洁度、机械强度、耐温性和耐老化性能,特别是提高其耐磨性能等。实践表明,纳米氧化锌在这些方面应用与普通氧化锌比较毫不逊色,更因其表面活性大而可以实现减量配用,进而降低成本。
纳米氧化锌应用于高档油漆、油墨、涂料、塑料中,能大大提高产品遮盖力和着色力;在陶瓷工业中用作乳蚀釉料的助熔剂。此外,纳米氧化锌还可广泛应用于电缆、造纸、医药、印染、颜料和国防等行业。
制备纳米氧化锌超微粉的方法主要分物理法和化学法。其中,化学法是最常用的方法。以下对各方法进行阐述。
1.物理法
物理法包括机械粉碎法和深度塑性变形法。机械粉碎法是采用特殊的机械粉碎、电火花***等技术,将普通级别的氧化锌粉碎至超细。其中张伟等人利用立式振动磨制备纳米粉体,得到了α-Al2O3、ZnO、MgSiO3等超微粉,最细粒度达到0.1μm。此法虽然工艺简单,但却具有能耗大,产品纯度低,粒度分布不均匀,研磨介质的尺寸和进料的细度影响粉碎效能等缺点。最大的不足是该法得不到1-100nm的粉体,因此工业上并不常使用此方法。
而深度塑性变形法是使原材料在净压作用下发生严重塑性形变,使材料的尺寸细化到纳米量级。这种独特方法最初是由Islamgaliev等人于1994年初发展起来的。该方法制得的氧化锌粉体纯度高、粒度可控,但对生产设备的要求却很高。总的说来,物理法制备纳米氧化锌存在着耗能大,产品粒度不均匀甚至达不到纳米级,产品纯度不高等缺点,工业上不常采用,其发展前景也不大。
2.化学法
化学法具有成本低,设备简单,易放大进行大规模工业化生产等特点。主要分为溶胶-凝胶法、醇盐水解法、直接沉淀法、均匀沉淀法等。
2.1溶胶-凝胶法
溶胶-凝胶法制备纳米粉体的工作开始于20世纪60年代。近年来,用此法制备纳米微粒、纳米薄膜、纳米复合材料等的报道很多。它是以金属的醇盐Zn(OR)2为原料,在有机介质中对其进行水解、缩聚反应,使溶液经溶胶化得到凝胶。凝胶再经干燥、煅烧成粉体的方法。此法生产的产品粒度小、纯度高、反应温度低(可以比传统方法低400--500℃)、过程易控制、颗粒分布均匀、团聚少、介电性能较好。但成本昂贵,排放物对环境有污染,有待改善。
所述水解、缩聚反应式如下:
水解反应:Zn(OR)2+2H2O→Zn(OH)2+2ROH
缩聚反应:Zn(OH)2→ZnO+H2O
2.2醇盐水解法
醇盐水解法是利用金属醇盐在水中快速水解,形成氢氧化物沉淀,沉淀物再经水洗、干燥、煅烧而得到纳米粉体的方法。该方法突出的优点是反应条件要求不高,操作简单。缺点是反应中易形成不均匀成核,而且原料成本高。例如以Zn(OC2H5)2为原料,发生以下反应:
Zn(OC2H5)2+2H2O→Zn(OH)2+2C2H5OH Zn(OH)2→ZnO+H2O
2.3直接沉淀法
直接沉淀法是制备纳米氧化锌最为广泛采用的一种方法。其原理是在包含一种或多种离子的可溶性盐溶液中加入沉淀剂或移除溶解剂,在一定条件下生成沉淀物,并使其沉淀物从溶液中析出,再将阴离子除去,沉淀物经热分解最终制得纳米氧化锌。其中选用不同的沉淀剂,可得到不同的沉淀产物。就资料报道看,常见的沉淀剂为氨水、碳酸氢铵、尿素等。
以NH3·H2O作沉淀剂反应式如下:
Zn2++2NH3·H2O→Zn(OH)2+2NH4+
Zn(OH)2→ZnO+H2O
以碳酸氢铵作沉淀剂反应式如下:
3Zn2++2NH4HCO3+H2O→ZnCO3·2Zn(OH)2·H2O+2NH4+
ZnCO3·2Zn(OH)2·H2O→3ZnO+CO2+H2O
以尿素作沉淀剂反应式如下:
CO(NH2)2+2H2O→CO2+2NH3·H2O3Zn2++CO3 2-+4OH-+H2O→ZnCO3·2Zn(OH)2·H2O
ZnCO3·2Zn(OH)2·H2O→3ZnO+CO2+H2O
直接沉淀法操作简单易行,对设备技术要求不高,产物纯度高,不易引入其它杂质,成本较低。但是,此方法的缺点是洗涤沉淀物中的阴离子较困难,且生成的产品粒子粒径分布较宽。大规模工业生产上须进行攻关克服这些缺点。
2.4均匀沉淀法
均匀沉淀法是利用某一化学反应使溶液中的构晶微粒从溶液中缓慢地、均匀地释放出来。所加入的沉淀剂并不直接与被沉淀组分发生反应,而是通过化学反应使其在整个溶液中均匀缓慢地析出。常用均匀沉淀剂有尿素CO(NH2)2和六亚甲基四胺C6H12N3。所得粉末粒径一般为8-60nm。其中卫志贤等人以尿素和硝酸锌为原料制备氧化锌,得出结论:温度是影响产品粒径的最敏感因素。温度低,尿素水解慢,溶液中氢氧化锌的过饱和比低,粒径大;温度过高,尿素产生缩合反应生成缩二脲等,氢氧化锌过饱和比低,溶液粘稠,不易干燥,最终产品颗粒较大。另外,反应物浓度及尿素与硝酸锌的配比也影响溶液中氢氧化锌的过饱和比。浓度越高,在相同的温度下,氢氧化锌的过饱和比越大。但是过高的浓度和尿素与硝酸锌的比值,使产品的洗涤、干燥变得困难,反应时间过长,也将造成后期溶液过饱和比降低,粒径变大。因此他们得到的最佳工艺条件为:反应温度<130℃、反应时间150min、尿素与硝酸锌的配比2.5-4.0∶1(摩尔比)。由此可看出,均匀沉淀法得到的微粒粒径分布较窄,分散性好,工业化前景佳,是制备纳米氧化锌较理想方法。但在具体应用于大规模工业生产时,仍需根据具体情况进行优化完善。
2.5水热法
水热法最初是用来研究地球矿物成因的一种手段。它是通过在高压釜中适合水热条件下的化学反应实现从原子级、分子级的微粒构筑和晶体生长的。该法是将双水醋酸锌溶解在二乙烯乙二醇中,加热并不断搅拌以此得到氧化锌,再在室温下冷却,用离心机将水分离,经过干燥最终得到氧化锌粉末。此法制备的粉体晶粒发育完整,粒径小且分布均匀,团聚程度小,在烧结过程中活性高。但缺点是设备要求耐高压,能量消耗也很大,因此不利于工业化生产。
2.6微乳液法
微乳液通常是由表面活性剂、助表面活性剂(通常为醇类)、油(通常为碳氢化合物)和水(或电解质水溶液)组成的透明的、各向同性的热力学稳定体系。微乳液中,微小的“水池”(water pool)被表面活性剂和助表面活性剂所组成的单分子层界面所包围而形成微乳颗粒,其大小可控制在几个至几十纳米之间。微小的“水池”尺度小且彼此分离,因而不构成水相,这种特殊的微环境已被证明是多种化学反应的理想介质。徐甲强等人在硝酸锌溶液中加入环己烷、正丁醇、ABS搅拌,再加入双氧水,并用氨水作为沉淀剂,最终合成了纳米颗粒(19nm)、气体灵敏度高和工作温度低的纳米氧化锌。微乳液法制备的纳米氧化锌,粒径分布均匀,但是团聚现象严重。这是由于微乳液法制得的纳米材料粒径太小,比表面大,表面效应较严重所致。
综上所述,纳米氧化锌具有广阔的应用前景,但目前其常规制备方法均有不足。
发明内容
本发明目的在于结合申请号为201110450912.5的发明专利申请“一种植膜型纳米氧化锌生产工艺”所公开的技术的优点,并且在此基础上通过改变反应物浓度提高纳米氧化锌的产能,通过改变催化剂来减小纳米氧化锌的团聚度,同时改变分散剂来避免产品与分散剂的冲突。
本发明目的通过以下技术方案来实现:一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺,其特征在于包括以下步骤:
(1)浸出:以氨水及碳铵作浸出溶剂,将次氧化锌中的锌浸出制成锌氨络合物溶液;
(2)氧化除铁、锰:在上述步骤得到的浸出液中加入高锰酸钾进行氧化反应,将浸出液中的Fe2+、Mn2+氧化成难溶的Fe3+、Mn4+沉淀出来,并过滤除去,得到滤液;
(3)锌粉置换除铜、镉、铅:在上述步骤得到的滤液中加入锌粉置换反应,使铜、镉、铅沉淀出来,并过滤除去,得到净化液;
(4)净化液精制:在上述步骤得到的净化液中加入硫化铵,使净化液中残余的杂质金属离子生成难溶的硫化金属盐,过滤除去,得到精制液;
(5)预纳米化植活:在上述步骤得到的精制液中加入分散剂白炭黑,活化及纳米化催化剂三聚磷酸钠;
(6)蒸氨;在上述步骤得到的经预纳米化植活后的悬浮溶液送入蒸氨罐蒸氨,即在负压下用100摄氏度以上水蒸汽直接通入到预纳米化植活后的溶液中,使锌氨络合物受热分解为碱式碳酸锌、氨气和二氧化碳,所述碱式碳酸锌均匀附着于分散剂表面及其孔隙表面析出,得到植膜S型纳米氧化锌悬浮液;
(7)煅烧;将上述步骤得到的悬浮液加水洗涤,经压滤机压滤,滤饼送入动态干燥煅烧一体炉煅烧活化即可得到植膜S型纳米氧化锌产品;
(8)产品包装:产品经冷却后,进入气流筛、除铁及自动包装***过筛、除铁,然后包装。
作为上述技术方案的改进:
步骤(1)中,所述浸出为两段式,分别在两个浸出池中进行,将第一段浸出后的滤渣在搅拌下加入第二段浸出池中再浸出,第二段浸出的滤渣弃去,而第二段浸出的二浸液则加入第一段浸出池中作为浸出溶剂,并在搅拌下投入次氧化锌至第一浸出池中,浸出的一浸液进入下一步骤,如此循环往复。其中,第一段浸出以充分消耗过量的浸出溶剂为目的,使氨和锌的络合反应充分进行,提高浸出溶液中锌的含量,减少每吨植模S型纳米氧化锌蒸氨过程中蒸汽的消耗量;第二段浸出工序中则以大量过量的浸出溶剂来保证浸出渣中锌的含量尽可能地低,实践证明可以降低2%,以提高锌金属回收率。
所述第一段浸出时按总摩尔比NH4+:Zn=3.5-4.5:0.5-1.5投入次氧化锌,浸出时间为3-3.5小时,所述第二段浸出时,浸出溶剂中的氨浓度为100-120g/L,碳铵浓度为140-170g/L,浸出时间为2-2.5小时。
步骤(2)中,所述氧化反应条件为40-55℃,搅拌,投入高锰酸钾的量为一浸液中Fe2++Mn2+总质量的3-6倍;反应时间为1-1.5小时。
步骤(3)中,置换反应条件为按溶液中铜、镉、铅总质量的2-4倍加入锌粉,并搅拌反应45分钟。
步骤(4)中,所用硫化氨为有效硫含量8-9%的硫化铵,用水稀释10倍,在搅拌下缓慢加入净化液中,反应1-1.5个小时后压滤;所述硫化铵的加入量为铜、镉、铅等杂质的摩尔量之和的1-1.5倍。
步骤(5)中,所述精制液Zn含量为100-140g/L。
步骤(5)中,所述分散剂为白炭黑,活化及纳米化催化剂为三聚磷酸钠,其中,锌:分散剂:活化及纳米化催化剂的摩尔比1:1.5:0.001;所述预纳米化植活反应需搅拌,反应时间为30-40分钟。
步骤(6)中,所述蒸氨工序采用“双切线直接打入蒸汽”工艺;即设两条方向相反且相互平行地分布于蒸氨罐筒体两侧的蒸汽管道,并均与蒸氨罐筒体成切线方向伸入罐内,让两道高压蒸汽流沿着筒壁带动液体或以顺时针或以逆时针一边高速地旋转一边进行充分混合反应。
步骤(6)中,所述蒸氨开始时通过控制蒸汽量来控制反应速度;当溶液中锌离子浓度可降到了1g/L以下即停止蒸氨。
与申请号为201110450912.5的发明专利申请“一种植膜型纳米氧化锌生产工艺”所公开的技术相比,本发明具有的有益效果为:
1)通过控制氨浓度使得整个工艺产能提高了原来的1/3-1/2,进一步完善了工艺流程,更利于工业化生产。
2)通过改变分散剂,使得生成的最终产品纳米氧化锌不仅尺寸和性质稳定,晶粒发育完整,粒径小且分布均匀,团聚程度小,活性超高,分散性好。
3)通过改变分散剂、活化及纳米化催化剂,使得分散剂、活化及纳米化催化剂与下游产品不冲突。
具体实施方式
以下结合实施例对本发明做进一步的说明,但并不对本发明造成任何限制。
实施例1
一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺,其特征在于包括以下步骤:
(1)浸出:以氨水及碳铵作浸出溶剂,将次氧化锌中的锌浸出制成锌氨络合物溶液;该步骤主要反应式如下:
ZnO+3NH3·H2O+NH4HCO3=Zn(NH3)4CO3+4H2O
所述浸出为两段式,分别在两个浸出池中进行,将第一段浸出后的滤渣在搅拌下加入第二段浸出池中再浸出,第二段浸出的滤渣弃去,而第二段浸出的二浸液则加入第一段浸出池中作为浸出溶剂,并在搅拌下投入次氧化锌至第一浸出池中,浸出的一浸液进入下一步骤,如此循环往复。其中,第一段浸出以充分消耗过量的浸出溶剂为目的,使氨和锌的络合反应充分进行,提高浸出溶液中锌的含量,减少每吨植模S型纳米氧化锌蒸氨过程中蒸汽的消耗量;第二段浸出工序中则以大量过量的浸出溶剂来保证浸出渣中锌的含量尽可能地低,实践证明可以降低2%,以提高锌金属回收率。
所述第一段浸出时按总摩尔比NH4+:Zn=4:1投入次氧化锌,浸出时间为3-3.5小时,所述第二段浸出时,浸出溶剂中的氨浓度为100g/L,碳铵浓度为140g/L,浸出时间为2-2.5小时。
(2)氧化除铁、锰:在上述步骤得到的浸出液中加入高锰酸钾进行氧化反应,将浸出液中的Fe2+、Mn2+氧化成难溶的Fe3+、Mn4+沉淀出来,并过滤除去,得到滤液;该步骤主要反应式如下:
Fe2++3Mn7+=Fe3+↓+3Mn4+↓5Mn2++2Mn7+=7Mn4+
上述氧化反应条件为50℃,搅拌,投入高锰酸钾的量为一浸液中Fe2++Mn2+总质量的6倍;反应时间为1小时。可使铁含量为0.012g/L、锰含量为0.025g/L的一浸液氧化为铁含量0.0003g/L、锰含量0.0001g/L。
(3)锌粉置换除铜、镉、铅:在上述步骤得到的滤液中加入锌粉置换反应,使铜、镉、铅沉淀出来,并过滤除去,得到净化液;该步骤主要反应如下:
Pb2++Zn=Zn2++Pb↓Cu2++Zn=Zn2++Cu↓Cd2++Zn=Zn2++Cd↓
反应条件为按溶液中铜、镉、铅总质量的2-4倍加入锌粉,并搅拌反应45分钟。
可使铜含量由0.0212g/L降至0.0002g/L、铅含量由0.021-0.031g/L降至0.002-0.005g/L、镉含量由0.025g/L降至0.001g/L。
(4)净化液精制:在上述步骤得到的净化液中加入硫化铵,使净化液中残余的杂质金属离子生成难溶的硫化金属盐,过滤除去,得到精制液;该步骤主要反应如下:
Cd2++S2-=CdS↓Cu2++S2-=CuS↓Pb2++S2-=PbS↓Zn2++S2-=ZnS↓
所用硫化铵为有效硫含量8%的硫化铵,用水稀释10倍,在搅拌下缓慢加入净化液中,反应1小时后压滤;所述硫化铵的加入量为铜、镉、铅等杂质的摩尔量之和。
(5)预纳米化植活:在上述步骤得到的精制液调整至Zn120g/L后,加入分散剂白炭黑,活化及纳米化催化剂三聚磷酸钠;其中,锌:分散剂:活化及纳米化催化剂的摩尔比1:1.5:0.001;所述预纳米化植活反应需搅拌,反应时间为30分钟。
(6)蒸氨;在上述步骤得到的经预纳米化植活后的悬浮溶液送入蒸氨罐蒸氨,即在负压下用100℃以上水蒸汽直接通入到预纳米化植活后的溶液中,使锌氨络合物受热分解为碱式碳酸锌、氨气和二氧化碳,所述碱式碳酸锌均匀附着于分散剂表面及其孔隙表面析出,得到植膜S型纳米氧化锌悬浮液;该步骤主要反应式如下:
3Zn(NH3)4CO3+4H2O=ZnCO3·2Zn(OH)2·H2O↓+12NH3↑+2CO2
所述蒸氨工序采用“双切线直接打入蒸汽”工艺。
蒸氨开始时通过控制蒸汽量来控制反应速度,以利于纳米粒子生成。随着蒸氨不断进行,碱式碳酸锌不断地析出。在开始后的2.5小时内,碱式碳酸锌的析出率在98%以上,此后析出逐渐减慢,到4小时后,溶液中锌离子浓度降到1g/L以下即停止蒸氨。
蒸发出来的氨及二氧化碳经冷却、水循环吸收制成回收氨水,还可回到浸出工段作为浸出溶剂循环使用。氨回收化学反应式如下:
NH3+H2O=NH3·H2O
NH3·H2O+CO2=NH4HCO3
(7)煅烧;将上述步骤得到的悬浮液加水洗涤,经压滤机压滤,滤饼送入动态干燥煅烧一体炉煅烧活化即可得到植膜S型纳米氧化锌产品;该步骤反应式为:
ZnCO3·2Zn(OH)2·H2O=3ZnO+4H2O↑+CO2
(8)产品包装:产品经冷却后,进入气流筛、除铁及自动包装***过筛、除铁,然后包装。
实施例1与申请号为201110450912.5的发明专利申请“一种植膜型纳米氧化锌生产工艺”公开技术中的其中一个实施例的实验数据如下表。从实验数据可知,实施例1的工艺产能更高,产品活性更高。
上述的实施例仅为本发明的优选实施例,不能以此来限定本发明的权利范围,因此,依本发明申请专利范围所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

Claims (10)

1.一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺,其特征在于包括以下步骤:
(1)浸出:以氨水及碳铵作浸出溶剂,将次氧化锌中的锌浸出制成锌氨络合物溶液;
(2)氧化除铁、锰:在上述步骤得到的浸出液中加入高锰酸钾进行氧化反应,将浸出液中的Fe2+、Mn2+氧化成难溶的Fe3+、Mn4+沉淀出来,并过滤除去,得到滤液;
(3)锌粉置换除铜、镉、铅:在上述步骤得到的滤液中加入锌粉置换反应,使铜、镉、铅沉淀出来,并过滤除去,得到净化液;
(4)净化液精制:在上述步骤得到的净化液中加入硫化铵,使净化液中残余的杂质金属离子生成难溶的硫化金属盐,过滤除去,得到精制液;
(5)预纳米化植活:在上述步骤得到的精制液中加入分散剂白炭黑,活化及纳米化催化剂三聚磷酸钠;
(6)蒸氨:在上述步骤得到的经预纳米化植活后的悬浮溶液送入蒸氨罐蒸氨,即在负压下用100℃以上水蒸汽直接通入到预纳米化植活后的溶液中,使锌氨络合物受热分解为碱式碳酸锌、氨气和二氧化碳,所述碱式碳酸锌均匀附着于分散剂表面及其孔隙表面析出,得到植膜S型纳米氧化锌悬浮液;
(7)煅烧:将上述步骤得到的悬浮液加水洗涤,经压滤机压滤,滤饼送入动态干燥煅烧一体炉煅烧活化即可得到植膜S型纳米氧化锌产品;
(8)产品包装:产品经冷却后,进入气流筛、除铁及自动包装***过筛、除铁,然后包装。
2.根据权利要求1所述的一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺,其特征在于:步骤(1)中,所述浸出为两段式,分别在两个浸出池中进行,将第一段浸出后的滤渣在搅拌下加入第二段浸出池中再浸出,第二段浸出的滤渣弃去,而第二段浸出的二浸液则加入第一段浸出池中作为浸出溶剂,并在搅拌下投入次氧化锌至第一浸出池中,浸出的一浸液进入下一步骤,如此循环往复。
3.根据权利要求2所述的一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺,其特征在于:所述第一段浸出时按总摩尔比NH4+:Zn=3.5-4.5:0.5-1.5投入次氧化锌,浸出时间为3-3.5小时,所述第二段浸出时,浸出溶剂中的氨浓度为100-120g/L,碳铵浓度为140-170g/L,浸出时间为2-2.5小时。
4.根据权利要求2或3所述的一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺,其特征在于:步骤(2)中,所述氧化反应条件为40-55℃,搅拌,投入高锰酸钾的量为一浸液中Fe2++Mn2+总质量的3-6倍;反应时间为1-1.5小时。
5.根据权利要求1所述的一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺,其特征在于:步骤(3)中,置换反应条件为按溶液中铜、镉、铅总质量的2-4倍加入锌粉,并搅拌反应45分钟。
6.根据权利要求1所述的一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺,其特征在于:步骤(4)中,所用硫化氨为有效硫含量8-9%的硫化铵,用水稀释10倍,在搅拌下缓慢加入净化液中,反应1-1.5个小时后压滤;所述硫化铵的加入量为铜、镉、铅杂质的摩尔量之和的1-1.5倍。
7.根据权利要求1所述的一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺,其特征在于:步骤(5)中,所述精制液Zn含量为100-140g/L。
8.根据权利要求1所述的一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺,其特征在于:步骤(5)中,锌:分散剂:活化及纳米化催化剂的摩尔比1:1.5:0.001;所述预纳米化植活反应需搅拌,反应时间为30-40分钟。
9.根据权利要求1所述的一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺,其特征在于:步骤(6)中,所述蒸氨工序采用“双切线直接打入蒸汽”工艺;即设两条方向相反且相互平行地分布于蒸氨罐筒体两侧的蒸汽管道,并均与蒸氨罐筒体成切线方向伸入罐内,让两道高压蒸汽流沿着筒壁带动液体或以顺时针或以逆时针一边高速地旋转一边进行充分混合反应。
10.根据权利要求9所述的一种改进的植膜S型纳米氧化锌生产工艺,其特征在于:步骤(6)中,所述蒸氨开始时通过控制蒸汽量来控制反应速度;当溶液中锌离子浓度可降到了1g/L以下即停止蒸氨。
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