[发明专利]制备KNO3的杂卤石IMI方法有效
申请号: | 201080035639.3 | 申请日: | 2010-06-27 |
公开(公告)号: | CN102869609A | 公开(公告)日: | 2013-01-09 |
发明(设计)人: | 迈克尔·博南;埃亚·金兹伯格;阿基瓦·莫泽斯;埃亚·巴尔内亚;胡戈·基泽尔曼;吉迪恩·弗里德曼;龙·弗里姆;科内利斯·佩特鲁斯·朗格维尔德 | 申请(专利权)人: | IMITAMI院研发有限公司 |
主分类号: | C01D9/04 | 分类号: | C01D9/04 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 蔡胜有;吴鹏章 |
地址: | 以色列*** | 国省代码: | 以色列;IL |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 制备 kno sub 杂卤石 imi 方法 | ||
1.一种制备KNO3的方法,其中所述方法的起始原料为杂卤石。
2.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括附加步骤:
a.使杂卤石与包含NO3-的物质接触;
b.向所述使杂卤石与HNO3接触的步骤中获得的溶液中加入至少一种无机碱,从而使所述溶液中硫酸根的至少一部分以固体形式沉淀;
c.通过向剩余的溶液中加入至少一种碱性化合物使所述溶液中剩余Mg2+的至少一部分以Mg(OH)2形式沉淀;
d.浓缩在所述使所述溶液中剩余Mg2+的至少一部分沉淀的步骤后获得的溶液;
e.从在所述浓缩在所述使所述溶液中剩余Mg2+的至少一部分沉淀的步骤后获得的溶液的步骤后所获得的溶液来沉淀至少一部分衍生自所述杂卤石的NaCl,如果有的话;
f.从反应流分离所述沉淀的NaCl,如果有的话;和
g.以固体KNO3形式分离出在所述沉淀至少一部分衍生自所述杂卤石的NaCl的步骤后剩余的溶液中所含的至少一部分K+和NO3-;
其中所述方法适于从杂卤石生产商业上可用的KNO3。
3.根据权利要求2所述的方法,所述方法还包括在所述使杂卤石与包含NO3-的物质接触的步骤之前洗涤所述杂卤石,从而移除所述杂卤石中所含的至少一部分NaCl的附加步骤。
4.根据权利要求2所述的方法,其中所述使杂卤石与包含NO3-的物质接触的步骤在约60℃到约90℃之间的温度下进行。
5.根据权利要求2所述的方法,其中所述包含NO3-的物质选自(a)HNO3;(b)Ca(NO3)2;(c)上述的任意组合。
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述包含NO3-的物质为HNO3,此外,其中所述使杂卤石与包含NO3-的物质接触的步骤还包括使杂卤石与一定量的HNO3接触的附加步骤,其中所述一定量的HNO3足以使如此获得的溶液中HNO3的量至少为0.5%(w/w)。
7.根据权利要求5所述的方法,其中所述包含NO3-的物质为HNO3,此外,其中所述使杂卤石与包含NO3-的物质接触的步骤还包括使杂卤石与一定量的HNO3接触的附加步骤,其中所述一定量的HNO3足以使如此获得的溶液中HNO3的量至少为5%(w/w)。
8.根据权利要求2所述的方法,其中所述使杂卤石与包含NO3-的物质接触的步骤还包括使杂卤石与60%的HNO3接触的附加步骤。
9.根据权利要求2所述的方法,所述方法还包括将在所述分离固体KNO3的步骤后剩余的至少一部分溶液再循环进入反应容器中的附加步骤。
10.根据权利要求9所述的方法,其中至少一部分所述包含NO3-的物质从再循环进入所述反应容器中的所述溶液得到。
11.根据权利要求2所述的方法,所述方法还包括从反应流移除在所述使杂卤石与HNO3接触的步骤过程中产生的至少一部分固体的附加步骤。
12.根据权利要求11所述的方法,所述方法还包括通过过滤移除在所述使杂卤石与HNO3接触的步骤过程中产生的至少一部分固体的附加步骤。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于IMITAMI院研发有限公司,未经IMITAMI院研发有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201080035639.3/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:燃油泵减振消音装置
- 下一篇:汽车发动机电控汽油蒸发汽化系统
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法