李紫祎
摘要:本實驗以鋅錳廢舊電池為研究實例,利用高中化學知識,對其中的鋅、錳以及氯化銨進行了分離、提純,實驗結果表明:最佳的雙氧水與硝酸的濃度比為1.5,最佳濃硫酸濃度為2 mol/L。
關鍵詞:鋅錳廢舊電池;氯化銨;分離;提純
在人類的日常生活中,電池是必不可少的生活品,每年全世界電池的消耗量是非常巨大的,它在給人類生活帶來方便的同時,也會給我們的環境、甚至身體健康帶來危害,因為電池在電量耗盡后,往往被人們遺棄,而電量耗盡的廢電池對水、土壤都有很大的危害。因此,如何解決廢舊電池對環境的污染成為目前急需解決的問題。2004年,唐志華[1]課題組提出利用廢舊電池中所含有的微量元素來制備化肥,在減少廢舊電池對環境污染的基礎上,將肥料應用在農業生產中,但是他們所采用的方法,對廢舊電池中的鋅、錳等元素的回收率較低,扔掉的廢棄物對環境依然存在危害[2]。
本文以日常所用的鋅錳干電池為研究對象,旨在將內部的鋅、錳以及少量的硫酸銨最大限度的回收,將鋅制備成硫酸鋅、錳制備成二氧化錳,而回收的氯化銨應用到農業肥料中。
1 實驗部分
1.1 實驗試劑及設備
氫氧化鈉(天津大茂試劑有限公司);碳酸鈉(天津大茂試劑有限公司);無水乙醇(上海國藥集團試劑有限公司);硝酸(上海國藥集團試劑有限公司);硫酸(貝斯特試劑有限公司);硝酸(阿拉丁試劑有限公司);雙氧水(阿拉丁試劑有限公司);千分位電子天平(RS232C,南京肯凡電子科技有限公司);恒溫水浴鍋(HHS2A,金壇市成輝儀器廠)
1.2 實驗步驟
(1)處理廢舊干電池。
將廢舊干電池的外包裝去掉,將電池冒取出,在電池冒下方會出現瀝青層,為了實驗的準確性,要將瀝青層刮除干凈,然后取出碳棒,用去離子水以及無水乙醇將其處理干凈,可以繼續充當電極。
(2)電池中黑色物質的提取。利用剪刀之類的利器去掉廢電池外殼之后,會看見里面存在大量的黑色物質,這些黑色物質就是氯化銨、氯化鋅以及二氧化錳的混合物。將黑色物質放入燒杯中,加入去離子水,攪拌均勻,澄清后進行過濾處理,濾液就可以用來提取氯化銨,而過濾后的濾渣則可以制備出二氧化錳,我們之前所看到的外殼就是鋅殼,可以用來制備硫酸鋅。
1.3實驗原理
(1)氯化銨的提取。
將1.2(2)中的得到的濾液放入燒杯中97oC加熱,當濾液中出現晶體時停止加熱,改用40oC繼續加熱攪拌,等到濾液快蒸發至干時,停止加熱,冷卻后得到的就是氯化銨固體。實際上該固體中含有少量的氯化鋅,要想得到純氯化銨,就需要利用兩者在水中的溶解度不同,將兩者分離,由于實驗條件有限,本實驗沒有對兩者進行分離。
(2)二氧化錳的提取以及精煉。
將濾渣放入氧化鋁坩堝中,置于電爐上烘烤煅燒,煅燒時間為2 h左右,直至粉末呈現出紅色狀態,停止加熱,冷去后得到的棕黑色粉末就是粗制的二氧化錳。將粗制的二氧化錳溶于雙氧水與硝酸的混合物中,來對二氧化錳進行精制,反應方程式如下所示:
MnO2+H2O2+2HNO3=Mn(NO3)2+O2↑+2H2O(1)
第一步我們得到了硝酸錳,然后硝酸錳在高溫下與碳酸鈉反應生成碳酸錳,而碳酸錳暴露在空氣中就會被氧化成二氧化錳,反應方程式如下:
Mn(NO3)2+Na2CO3=MnCO3↓+2NaNO3(2)
2MnCO3+O2=2MnO2+2CO2↑(3)
(3)鋅單質的提取以及鋅鹽的制備。
將電池外殼溶于2 mol/L的硫酸中,溶解1.5 h,將沒被溶解的電池外殼去除洗凈,然后放入氧化鋁坩堝中,置于電爐上融化,溶化后會出現許多渣滓,將其去除,剩余物冷卻后就是單質鋅。硫酸鹽的制備相對容易,直接將鋅單質溶于硫酸中生成硫酸鋅,反應方程式如下式所示:
Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑(4)
2 實驗結果與分析
圖1反應了雙氧水與硝酸濃度比對錳回收率的影響,從圖中可知,當兩者濃度比較小時,錳的回收率較低,說明雙氧水的濃度對錳回收率有著至關重要的影響,當兩者濃度比逐漸變大時,錳的回收率逐漸增加,當兩者濃度比為1.5時,錳的回收率最大,達到了90%,然而當雙氧水與硝酸的濃度比繼續增大到2.5、甚至3時,錳的回收率反而大幅度下降,這可能是由于雙氧水的濃度過大,會在二氧化錳的精制過程的第一步(如公式1)消耗過多的錳粗制二氧化錳所致,所以本實驗最佳的雙氧水與硝酸的濃度比為1.5。
圖2為硫酸濃度對鋅回收率影響的關系圖譜,從圖中可知,隨著濃硫酸濃度的增加,鋅的回收率再不斷增加,當濃硫酸濃度為0.5 mol/L時,鋅的回收率僅為50%多,而當濃硫酸濃度增加到2.0 mol/L時,鋅的回收率接近90%,而當濃硫酸濃度繼續增加,鋅的回收率增加不明顯,所以本實驗最佳濃硫酸濃度為2 mol/L。
3 結論
本實驗以鋅錳廢電池為例,研究了鋅、錳以及氯化銨的回收利用,從實驗過程我們可以看出,利用高中所學化學知識,完全可以實現對廢舊電池的回收利用。實驗結果表明,最佳的雙氧水與硝酸的濃度比為1.5,最佳濃硫酸濃度為2 mol/L。
參考文獻:
[1]唐志華,付漢清,李星彩.廢舊電池中的重金屬對人體的危害[J].廣東微量元素科學,2004,11(2):1417.
[2]馬子川,謝亞勃,張雪榮.二氧化錳分析方法的改進[J].河南師范大學學報:自然科學版,2001,25(1):8486.