Способ получения труднорастворимых гидроокислов металлов
Способ предназначен для получения труднорастворимых гидроокислов металлов, а именно соединений общей формулы М(x)(OH)x, где М - металл из группы кобальт, цинк, никель и/или медь, а х - валентность металла. Способ заключается во взаимодействии реакционноспособного гидроокисла одного или нескольких металлов из указанной группы с комплексообразователем и солью щелочного металла и последующем взаимодействии образовавшейся соли комплекса металла с едким щелоком при рН >7. Технический результат - получение труднорастворимых гидроокислов металлов с улучшенными техническими свойствами, при снижении себестоимости благодаря снижению количества сточной воды, подлежащей обезвреживанию. 11 з.п.ф-лы.
Изобретение относится к технологии получения труднорастворимых соединений металлов, в частности к способу получения трудорастворимых гидроокислов металлов.
При получении труднорастворимых гидроокислов металлов для разных целей важнейшей задачей является получение как можно более компактного материала с большой текучестью, пригодного для дальнейшей переработки. Например, из порошкового металлического кобальта, получаемого из гидроокисла кобальта, благодаря гранулометрическому составу и структуре частиц в результате спекания вместе с карбидом вольфрама можно изготовлять инструменты из твердого металла для специальных целей. Для изготовления современных вспененных анодов, используемых, в частности, в аккумуляторах на основе гидрида никеля, требуется гидроокисел никеля с оптимальными физическими свойствами и в отношении цели применения, и в отношении техники переработки. В то время как использование в мощных аккумуляторах требует высокой степени уплотнения активного материала, для осуществления применяемого при изготовлении вспененных анодов метода переработки в пасту требуется материал с высокой текучестью, компактной формой частиц, узким гранулометрическим составом и постоянным качеством. Кроме того, материал должен быть способным к смешиванию с обычно используемыми добавками, например, порошковым металлическим кобальтом и окисью кобальта. Известен способ получения труднорастворимого гидроокисла никеля, который заключается в том, что к водному раствору сульфата никеля, содержащему сульфат цинка или магния в количестве, соответствующем 3-10 вес.% цинка соответственно 1 - 3 вес.% магния, добавляют сульфат аммония, и полученный раствор соли комплекса металла при перемешивании при температуре примерно 40 - 50oC и значении pH, составляющем примерно 11, подают в водный раствор гидроокисла натрия с последующим отделением гидроокисла никеля, содержащего 3-10% цинк соответственно 1 - 3% магния в твердом растворе. При добавлении к натровому щелоку образовавшаяся соль комплекса никеля разлагается по следующему уравнению: Ni(NH3)4SO4 + 2 NaOH --> Ni(OH)2 + Na2SO4 + 4 NH3 (см. заявку EP N 0 353 837 A1, МКИ H 01 М 4/52, 1990 г.). Получаемый путем известного способа труднорастворимый гидроокисел никеля предусмотрен, в частности, для применения в щелочных батареях. Согласно данным прототипа гидроокисел никеля имеет высокую кристалличность, низкую удельную поверхность, небольшой объем пор и поэтому высокую физическую плотность. Невысокая удельная поверхность приводит к сниженной проводимости протонов и повышенной плотности тока, способствующей образованию нежелаемого

содержание воды < 1%
Предлагаемый способ поясняется нижеследующим примером. Пример
1. Получение реакционноспособного гидроокисла никеля
а) Электролиз
В электролизер, состоящий из ячейки емкостью 70 л, подают 200 л раствора поваренной соли (50 г хлористого натрия на л воды), и электролитический раствор с помощью лопастного насоса подают по контуру между обоими резервуарами. В ячейку вешают две корзинки из тантала, боковые поверхности которых выполнены в качестве сит и которые наполнены никелевыми брикетами. Корзинки из тантала включают как аноды, и напротив их боковых поверхностей устанавливают включенные в качестве катодов пластинки из чистого никеля, так что общая поверхность электродов составляет 0,5 м2. Электролиз проводят при 4,2 В и 500 А при плотности тока, составляющей 1000 А/м2. Во время электролиза каждый час в ячейку непрерывно вводят 200 мл раствора сульфата никеля и сульфата кобальта (250 г/л NiSO4


200 кг влажного гелеобразного первичного продукта из электролизера тонко диспергируют в 200 мл воды путем интенсивного перемешивания в обогреваемом реакторе с двойной стенкой. Затем добавлением гидроокисла натрия доводят до значения pH, равного 13,7, и суспензию при перемешивании нагревают до 80oC и поддерживают при этой температуре в течение 6 часов. Затем фильтруют на нутче, и получаемый на нутче продукт промывают водой. В результате сушки в сушильном шкафу получают 19,7 кг гидроокисла никеля с содержанием кобальта, составляющим 1%. Анионные примеси составляют менее 500 частей на миллион. Плотность - 1,3 г/см3, плотность после уплотнения - 1,8 г/см3. Удельная поверхность по БЭТ является очень высокой и составляет 88 м2/г. Ширина резонансной кривой на уровне половины ее максимального значения у 101 составляет 2,0. 2. Получение гексамминхлорида никеля
а) Получение порциями с использованием 25%-ного аммиака
К 1 л суспензии 100 г/л полученного электролитически согласно 1. высокоактивного гелеобразного гидроокисла никеля и 280 г/л поваренной соли подают 1 кг 25%-ного аммиака, и при охлаждении перемешивают в течение часа. Реакционную смесь отсасывают через нутчу и порциями подвергают дополнительной промывке небольшим количеством концентрированного аммиака. Получают 226 г [Ni(NH3)6]Cl2 (выход - 90,5%). Маточный раствор содержит 9,5 г комплексно связанного гидроокисла никеля, 78 г гидроокисла натрия и избыточный аммиак. Последний удаляют путем отгонки в виде 25%-ного водного раствора через короткую насадочную колонку. При этом в качестве хорошо осаждающегося и поддающего фильтрации продукта выпадает 9,5 г комплексно связанного гидроокисла никеля. В результате фильтрации и дополнительной промывки небольшим количеством воды получают 1,5 л фильтрата с 280 г хлористого натрия (3,2 М) и 78 г гидроокисла натрия (1,4 М). б) Получение в непрерывном процессе с использованием 25%-ного аммиака
В стакан емкостью 2 л с переливом при перемешивании и охлаждении непрерывно вкачивают 0,5 л/ч суспензии 100 г/л высокоактивного гелеобразного гидроокисла никеля, 280 г/л хлористого натрия и 0,5 л 25%-ного аммиака. Переток через погружную трубку вводят в классификатор с восходящим потоком, в котором осаждается образовавшийся гексамминхлорид никеля. Выпускаемый из классификатора фильтрат содержит 2 г/л комплексно связанного гидроокисла никеля, 40 г/л натрового щелока, 140 г/л хлористого натрия и избыточный аммиак. При среднем времени пребывания, составляющем 4 часа, это соответствует степени конверсии высокоактивного гелеобразного гидроокисла натрия в гексамминхлорид никеля, равном 92%. 1 л фильтрата с 190 г/л хлористого натрия и 40 г/л аммиака согласно а) перерабатывают на короткой насадочной колонке. Получают 25%-ный аммиак в виде конденсата, и в результате отделения выпавшего гидроокисла никеля - 700 мл жидкости, содержащей 140 г хлористого натрия (3,4 М) и 40 г гидроокисла натрия (1,4 М). в) Получение в непрерывном процессе с использованием 50%-ного аммиака в качестве вторичного пара
Взаимодействие высокоактивнного гелеобразного гидроокисла никеля и поваренной соли с аммиаком осуществляют непрерывно в охлаждаемом струйном реакторе емкостью 10 л. Аммиак получают из разбавленных отходящей жидкой среды путем упаривания на насадочной колонке, и его подают в реактор в виде 50%-ной смеси с водой без предварительной конденсации. В струйный реактор непрерывно вводят 3 л/ч суспензии 100 г/л высокоактивного гелеобразного гидроокисла никеля с 280 г/л поваренной соли), а также 600 г/ч аммиака и 600 г/ч воды в качестве смеси вторичных паров. Перелив реактора через погружную трубку подключен к классификатору с восходящим потоком, в котором осаждается образовавшийся гексамминхлорид никеля. Выпускаемый прозрачный фильтрат (4 л/ч) содержит 3 г/л комплексно связанного гидроокисла никеля, 210 г хлористого натрия, 49 г гидроокисла натрия и 70 г/л аммиака, что соответствует степени конверсии, равной 96%. 3. Получение компактного гидроокисла никеля
а) Путем непрерывного процесса в снабженном мешалкой проточном котле емкостью 5 л
Густую суспензию гексамминхлорида никеля (400 г на 600 г 7%-ного аммиака) сохраняют способной к перекачиванию путем перемешивания в резервуаре хранения. 500 г/ч этой суспензии непрерывно вводят в снабженный мешалкой проточный котел емкостью 5 л, обогреваемый при температуре 70oC. В качестве второго компонента прибавляют примерно 1,2 л/ч отходящей жидкой среды с регулируемым значением pH, содержащей 60 г/л гидроокисла натрия и 140 г/л хлористого натрия. Среднее время пребывания в реакторе составляет примерно 3 часа. По истечении 21 часа из выпускаемой суспензии в результате фильтрации и промывки водой получают компактный, хорошо поддающийся фильтрации гидроокисел никеля с плотностью, составляющей 1,6 г/см3. Непрерывное получение в струйном реакторе емкостью 100 л
Для реакции гексамминхлорида никеля и натрового щелока до компактного гидроокисла никеля используют струйный реактор, в котором с помощью смесительных сопел и мощного циркуляционного насоса обеспечивают оптимальное смешивание реагентов и создание высоких срезывающих сил. В резервуаре хранения густотекучую суспензию 400 г гексамминхлорида никеля на 600 г 7%-ного аммиака сохраняют способной к перекачиванию. 20 кг/ч этой суспензии с помощью рукавного насоса через гибкую трубку вводят в струйный реактор, обогреваемый с обеспечением постоянной температуры, составляющей 73oC. В качестве дальнейшего реагента прибавляют примерно 43 л/ч отходящей жидкой среды, содержащей 65 г/л гидроокисла натрия и 200 г/л хлористого натрия. При подаче регулируют значение pH, которое поддерживают на уровне 11,4 - 11,6. Среднее время пребывания составляет примерно 1,6 часа. По истечении 16 часов из перетока реактора получают быстро осуждающийся компактный гидроокисел никеля с чрезвычайно хорошей способностью к фильтрации, который промывают с использованием примерно 7 л/кг теплой воды до содержания хлорида менее 500 частей на миллион. Плотность гидроокисла никеля составляет в среднем 1,9 г/см3, а плотность после уплотнения - 2,1 г/см3. Средняя величина шаровых частиц составляет в среднем 12 мкм.
Формула изобретения