文章以利用氯化钾和硝酸为原料,通过直接反应和离子交换两步法生产制备硝酸钾和盐酸。热力学计算结果表明,5℃时该反应为吸热反应,反应的吉布斯自由能变ΔG>0,反应逆向自发进行,当温度逐渐升高,ΔG由正变负,有利于反应正向自发进行,...文章以利用氯化钾和硝酸为原料,通过直接反应和离子交换两步法生产制备硝酸钾和盐酸。热力学计算结果表明,5℃时该反应为吸热反应,反应的吉布斯自由能变ΔG>0,反应逆向自发进行,当温度逐渐升高,ΔG由正变负,有利于反应正向自发进行,在以上实验条件下硝酸钾产率为44.5%。通过离子交换法处理反应所得液体,结果表明,100 g(以湿基计)预处理过的001×7型阳离子树脂单程可以交换3.36 g K^(+),100 g预处理过的201×7型阴离子树脂单程可以交换12.48 g NO_(3)^(-)。随着循环上柱次数的增加,阴、阳离子洗脱液中硝酸钾和盐酸含量呈增大趋势,可以达到富集硝酸钾和盐酸的目的,在得到目标产品的同时制得盐酸,为离子交换法制备硝酸钾提供了新思路。展开更多
文摘文章以利用氯化钾和硝酸为原料,通过直接反应和离子交换两步法生产制备硝酸钾和盐酸。热力学计算结果表明,5℃时该反应为吸热反应,反应的吉布斯自由能变ΔG>0,反应逆向自发进行,当温度逐渐升高,ΔG由正变负,有利于反应正向自发进行,在以上实验条件下硝酸钾产率为44.5%。通过离子交换法处理反应所得液体,结果表明,100 g(以湿基计)预处理过的001×7型阳离子树脂单程可以交换3.36 g K^(+),100 g预处理过的201×7型阴离子树脂单程可以交换12.48 g NO_(3)^(-)。随着循环上柱次数的增加,阴、阳离子洗脱液中硝酸钾和盐酸含量呈增大趋势,可以达到富集硝酸钾和盐酸的目的,在得到目标产品的同时制得盐酸,为离子交换法制备硝酸钾提供了新思路。