钒简介

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第一章 钒的基础知识2

第一章 钒的基础知识2
学性质与铬、铀相似的新元素,其盐类在酸中加热时呈红色,故名 为红色素。实际上是钒。 1830年,瑞典化学家尼尔斯〃格〃塞夫斯特姆矿石炼生铁时,分 离出一种新元素,由于其化合物具有绚丽的颜色,以希腊神话中美 丽女神娃娜迪斯(Vanadis)的名字命名为钒(Vanadium)。同年, 德国化学家沃勒尔证明,Vanadium与早期德尔〃里奥发现的红色 素是同一种元素──钒。
正方 兰黑 4.2~4.4 斜方 橙黄 3.357
1、一氧化物(VO或V2O2)
物理性质: —浅灰色带有金属光泽的晶体粉末
—是非整比氧化物,组成为VO0.94-1.12
—固体具有氯化钠型晶体结构,即属离子型的 —具有较高的导电性 化学性质: —具有碱性氧化物的性质,不溶于水,能溶解于酸中生成强 还原性的紫色钒盐[V(H2O)6 ]2+ 离子。 —在空气中和水中不稳定,容易氧化成V2O3。 —在真空中它发生歧化反应生成金属钒和V2O3。 制备:用氢在1700℃下还原V2O5或V2O3制得。
件有关,含碳较高的矿层钒含量较高,以硅质页岩为主的矿层品位较
低。 ⑹有机基原料矿床:钒与其它有机化合物形成络合物。如高硫石油、
沥 青 质 岩 等 , 通 常 中 东 的 原 油 V2O5 含 量 20 ~ 150g/t , 有 的 高 达
300~400g/t。因此,这些有机燃油的渣、灰及脱硫用的废催化剂等 含有大量的钒,有的还含有钼、镍等二次资源,可作为提钒的重要原
第一章 钒的基础知识
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教学要求:
1、了解钒制备的发展史,钒及其化合物的
用途。
2、掌握钒矿物及其主要性质,钒的生产方法。
重点:钒矿物的主要性质,钒的生产方法。
一、世界钒的发展历史
钒(V),呈银灰色,原子序数为23,原子量为50.942,在元素周期 表中属VB族,具有体心立方晶格。

钒的基础知识(课堂PPT)

 钒的基础知识(课堂PPT)
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1994年攀钢开发了用煤气还原多钒酸铵制取V2O3技术,获国家 发明专利。
1995年,攀钢将雾化提钒改为转炉提钒,建成两座120吨提钒炉, 设计能力11万t/a钒渣。
1998年攀钢从德国引进设备,建成了年产2400tV2O3的车间。 后扩建为5150t/a。同时,进行了V2O3冶炼高钒铁的试验。西昌分 公司建成年产1200t五氧化二钒生产车间。同时,攀钢钒渣产量达到 并超过了设计能力,创下历史最高水平。
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在19世纪末20世纪初,俄罗斯开始利用碳还原法还原铁和钒氧化物,首 次制备出钒铁合金(含V35%~40%)。1902~1903年俄罗斯进行了铝热 法制取钒铁的试验。
1927年,美国的马尔登和赖奇用金属钙还原五氧化二钒(V2O5),第 一次制得了含钒99.3%~99.8%的可锻性金属钒。
19世纪末,研究还发现了钒在钢中能显著改善钢材的机械性能,从而 使钒在工业上才得到广泛应用。至20世纪初,人们开始大量开采钒矿。
转炉提钒
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教学内容:
第一章 钒的基础知识(6学时) 第二章 转炉提钒基本原理(4学时) 第三章 提取钒渣方法(2学时) 第四章 攀钢转炉提钒工艺(8学时) 第五章 含钒铁水炼钢工艺及含钒钢渣提钒 方法与工艺(8学时)
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第一章 钒的基础知识
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教学要求: 1、了解钒制备的发展史
钒及其化合物的用途。 2、掌握钒矿物及其主要性质
1830年,瑞典化学家尼尔斯·格·塞夫斯特姆用矿石炼生铁时, 分离出一种新元素,由于其化合物具有绚丽的颜色,以希腊神话中 美丽女神娃娜迪斯(Vanadis)的名字命名为钒(Vanadium)。同年, 德国化学家沃勒尔证明,Vanadium与早期德尔·里奥发现的红色 素是同一种元素──钒。

vanadium的元素符号

vanadium的元素符号

vanadium的元素符号
摘要:
1.钒元素的简介
2.钒元素的元素符号
3.钒元素的应用
正文:
1.钒元素的简介
钒(Vanadium)是一种化学元素,其化学符号为V,原子序数为23。

钒是一种银白色的过渡金属,属于钒族元素,位于周期表的第五周期第VB 族。

钒在地壳中的含量较高,但通常以复杂的氧化物形式存在,不易提取。

钒具有高强度、高韧性和抗腐蚀性等优良性能,因此在许多工业领域具有广泛的应用。

2.钒元素的元素符号
钒的元素符号是V,它是由钒的拉丁名称“vanadium”缩写而来。

在化学方程式和化学式中,钒元素符号通常用来表示钒原子或钒化合物。

例如,钒与氧形成的氧化物化学式为V2O5,表示两个钒原子与五个氧原子组成的化合物。

3.钒元素的应用
钒元素在许多领域都有广泛应用,主要包括以下几个方面:
(1)钢铁工业:钒可以作为合金元素加入钢铁中,提高钢铁的强度、韧性和抗腐蚀性能。

含钒钢铁常用于制造高强度的结构件、工具和耐磨零件等。

(2)石油化工:钒催化剂在石油化工领域具有重要应用,如用于重油加氢脱硫、润滑油加氢裂化等过程。

钒催化剂可以提高反应的选择性和催化活性,从而提高石油产品的质量和产量。

(3)新能源:钒电池是一种新型的可充电电池,具有大容量、高功率、长寿命等优点。

钒电池在风能、太阳能等可再生能源领域具有广泛的应用前景。

(4)医疗领域:钒化合物在医学影像学中有一定的应用,如钒氧化铁磁性颗粒可作为一种造影剂,用于磁共振成像等检查。

总之,钒元素作为一种重要的过渡金属,具有广泛的应用前景。

钒的简介

钒的简介

钒的简介(V3版本)市场管理部2009 年 9 月 16 日目录一、钒的资源分布和市场前景1. 钒资源分布2. 钒的市场前景3、国家开发钒产品的鼓励政策二、钒的基本介绍1. 钒的定义2. 钒的传说3. 钒的简史4. 钒的物理性质5. 钒的氧化物6. 钒的化合物的用途7. 钒的化学特性8. 元素描述9. 元素来源10. 元素用途11. 钒的应用范围12. 钒-提炼方法13. 元素辅助学习资料三、钒主要产品介绍1. 偏钒酸铵2. 五氧化二钒3. 钒铁三、五氧化二钒客户资料(V2版本)(见EXEL表)参考资料如下:1.《2008年中国钒铁市场报告》(见PDF)一、钒的资源分布和市场前景1. 钒资源分布世界上已知的钒储量有98%产于钒钛磁铁矿。

除钒钛磁铁矿外、钒资源还部分赋存于磷块岩矿,含铀砂岩,粉砂岩,铝土矿,含碳质的原油、煤、油页岩及沥青砂中。

世界钒钛磁铁矿的储量很大,并且集中在少数几个国家和地区,包括:独联体、美国、中国、南非、挪威、瑞典、芬兰、加拿大、澳大利亚,并且集中分布在南非洲、北美洲等地区。

根据1988年美国矿业局统计资料表明,世界钒储量基础为1.6亿吨(以钒计)。

按目前的开采量计算,世界现探明的钒资源可供开采150年。

从储量基础看,南非占46%,独联体占23.6%,美国占13.1%,中国占11.6%,其它国家的总和不足6%。

截止2007年年底,全国保有钒的资源储量为3825万吨。

此外,还有预测资源量139.4万吨。

钒矿主要资源是钒钛磁铁矿和沉积型钒矿(一般称为石煤型钒矿),主要赋存钒钛磁铁矿中,且集中分布在四川的攀枝花市、河北承德市。

沉积型钒矿在我国分布很广,据国家有关部门统计,我国沉积型钒矿中钒的总储量为钒钛磁铁矿中钒总量的7倍。

全国有21个省拥有钒的查明资源储量,但主要集中分布在以下省区:四川1906万吨,占全国资源总量的49.8%;陕西400万吨,占10.5%;湖南391万吨,占10.2%;湖北256万吨,占6.7%;安徽231万吨,占6%;广西203万吨,占5.3%;甘肃139万吨,占3.6%。

钒的性质及用途简介解析

钒的性质及用途简介解析

钒的性质及用途简介钒是一种神奇的金属,化合价有2+、3+ 和5+ ,金属单质钒很少,其主要形态有:VO(氧化钒),V2O3(三氧化二钒),V2O5(五氧化二钒),FeV(钒铁)及偏钒酸铵等,工业上使用最多的是V2O5和FeV,主要用于冶金的添加剂,增强钢铁的强度和韧性。

一、性质1、钒的性质钒(Vanadium),化学符号V,元素周期表中序数为23,原子量为50.94。

钒是银白色略带蓝色的金属,具有延展性;含有氧、氮、氢时则变脆、硬。

钒在较高的温度下与原子量较小的非金属形成稳定的化合物;在低温下有良好的耐腐蚀性。

钒进入合金后可增强合金的强度,降低热膨胀系数。

钒在地壳中的丰度约为0.02%,比铜、锌、镍、铬都高。

按地壳中元素丰度排列第13位。

可以说,在地壳中含有非常丰富的钒金属。

但钒金属有一个特点,很难形成独立的矿床,伴生性非常明显,因此在自然界非常分散,通常和其他金属伴生,如:钒钛磁铁矿。

因此,不太容易单独对钒金属进行开采和提炼,钒产品多作为冶金业的副产品生产。

2、五氧化二钒的性质五氧化二钒(V2O5)为褐色固体,有两种形态:粉状和片状,因在富氧和缺氧的加热条件下而得到不同的形态。

五氧化二钒有毒性。

在国际化学剧毒品名录中排名第43位。

其毒性主要是对呼吸道有刺激,引起鼻粘膜充血。

如果过多的吸入了粉状的五氧化二钒,有头昏、恶心等感觉,擤鼻涕时可能会带有血丝。

如果五氧化二钒中毒,离开了现场症状自然缓解,休息一两天一般自然恢复,不需治疗。

在国内没有对五氧化二钒毒性检测的规程,但中华人民共和国国标中也明确列示其为剧毒物质,生产过程需要在省级安监部门办理安全生产许可证。

3 、偏钒酸铵偏钒酸铵(NH4VO3)为白色结晶体,既是一种独立的产品,也是制造五氧化二钒的上一道工序的中间产品,其性质与五氧化二钒相似,其生产也需要办理安全生产许可证。

4 、钒铁的性质工业上使用的钒,主要是元素钒。

五氧化二钒(V2O5)中,钒的原子量仅占56%,其余为氧原子量。

钒简介介绍

钒简介介绍
钒液流电池
一种先进的电化学储能技术,具有高 能量密度、长寿命和快速充电等优势 ,可用于电动汽车、智能电网等领域 。
钒在航空航天领域的应用
钒合金材料
用于制造飞机和航天器的高性能结构件,具有高强度、轻质和耐高温等特性。
钒燃料
用于火箭推进剂,具有高能量密度和环保性,可替代传统的有毒推进剂。
钒在其他领域的应用前景
钒的提取
01
02
03
钒的矿石来源
主要来自石煤、钾钒铀矿 和钒钛磁铁矿等矿石,其 中石煤是全球钒产量最大 的来源。
提取方法
通常采用酸浸或碱浸的方 法,将矿石中的钒元素提 取出来。
提取流程
包括破碎、磨粉、浸出、 净化、结晶等工序,最终 得到钒的化合物或金属。
钒的生产
生产方法
主要有钙热还原法、铝热还原法和电解法等,不同方法适用于不同 原料和产品。
莫桑德尔的发现引起了科学界的广泛 关注,因为这是第一个在自然界中发 现的稀有元素。
钒的历史
01
在早期,钒主要用于钢铁工业,作为添加剂来提高钢铁的强度 和韧性。
02
20世纪初,随着航空工业的快速发展,钒因其高强度和轻量化
的特性而被广泛应用于飞机和航空发动机的制造。
近年来,随着科技的不断进步,钒的应用领域不断扩大,现已
钒简介介绍
汇报人: 2024-01-06
目录
• 钒的发现与历史 • 钒的物理和化学性质 • 钒的用途 • 钒的提取与生产 • 钒的未来发展与前景
01
钒的发现与历史
钒的发现
1831年,瑞典科学家莫桑德尔在分 析南非的闪锌矿时发现了一种新的元 素,他以罗马神话中的“凡人变成钢 铁的民族”为其命名为“钒”。
钛工业

钒的原子半径

钒的原子半径

钒的原子半径摘要:1.钒的简介2.钒的原子半径定义及意义3.钒的原子半径数值及变化规律4.钒的化学性质与原子半径的关系5.原子半径在钒的工业应用中的应用6.总结正文:【1】钒的简介钒(Vanadium)是一种硬质的、银灰色的过渡金属,原子序数为23,位于周期表的第五周期、第VB族。

钒在自然界中主要以钒矿石的形式存在,是钢铁工业的重要合金元素。

【2】钒的原子半径定义及意义原子半径是指原子核到最外层电子轨道的距离,通常用来描述原子的大小。

原子半径在化学反应中具有重要意义,因为它直接影响到原子间的相互作用力和化学键的形成。

【3】钒的原子半径数值及变化规律钒的原子半径随着原子序数的增加而逐渐减小。

在钒的同位素中,原子半径随着中子数的增加而增大。

此外,钒的原子半径在不同的电子构型中也有所差异,如3d轨道半满时,原子半径较小,而4s轨道半满时,原子半径较大。

【4】钒的化学性质与原子半径的关系钒的原子半径较小,使其在化学反应中具有较高的活性。

钒可以与多种元素形成化合物,如氮、氧、硫等。

此外,钒的原子半径变化规律也影响了其在化合物中的价态,如钒酸盐、钒酸铵等。

【5】原子半径在钒的工业应用中的应用钒在钢铁工业中的应用与其原子半径密切相关。

钒作为合金元素,可以提高钢铁的强度、硬度和耐磨性。

此外,钒还应用于超级合金、触媒剂、硬质合金等领域,这些应用都与钒的原子半径及其化学性质密切相关。

【6】总结钒的原子半径在其化学性质和工业应用中具有重要作用。

了解钒的原子半径变化规律,有助于我们更好地掌握钒的化学性质和应用领域。

vanadium的元素符号

vanadium的元素符号

vanadium的元素符号
摘要:
1.钒元素的简介
2.钒的元素符号
3.钒的应用领域
正文:
1.钒元素的简介
钒(Vanadium)是一种化学元素,其化学符号为V,原子序数为23。

钒是一种银白色的过渡金属,属于钒族元素,它的化学性质活泼,主要用于制造合金钢、高速切削钢等领域。

钒还是人体必需的微量元素,对维持人体健康具有重要作用。

2.钒的元素符号
钒的元素符号是V,它是拉丁文“Vanadium”的缩写。

钒元素的发现历程颇为曲折,1830 年,瑞典化学家塞夫斯特伦在分析一种瑞典矿物时发现了它,并将其命名为“钒”。

3.钒的应用领域
钒在工业领域具有广泛的应用。

以下是钒的一些主要应用领域:
(1)钒合金钢:钒合金钢是一种高强度、高韧性的钢材,广泛应用于建筑、汽车、石油化工等行业。

钒合金钢中的钒可以提高钢的强度、韧性和耐磨性。

(2)高速切削钢:钒的高熔点和高硬度使其成为制造高速切削钢的理想元素。

高速切削钢是一种高性能的钢材,用于制造高速切削机床的刀具。

(3)钒电池:钒电池是一种新型的化学电源,具有大容量、高功率、长寿命等特点。

钒电池广泛应用于电力系统、交通运输等领域。

(4)医药保健:钒是人体必需的微量元素,参与人体的代谢过程,对维持人体健康具有重要作用。

钒的缺乏可能导致糖尿病、心血管疾病等疾病。

钒及钒生产工艺

钒及钒生产工艺

钒及钒生产工艺第一章钒的性质及应用一、钒的性质:钒是一种十分重要的战略物资,在钢铁、电子、化工、宇航、原子能、航海、建筑、体育、医疗、电源、陶瓷等在国民经济和国防中占有十分重要的位置。

常温下钒的化学性质较稳定,但在高温下能与碳、硅、氮、氧、硫、氯、溴等大部分非金属元素生成化合物。

例如:钒在空气中加热至不同温度时可生成不同的钒氧化物。

在180℃下,钒与氯作用生成四氯化钒(VCl4);当温度超过800℃时,钒与氮反应生成氮化钒(VN);在800~1000℃时,钒与碳生成碳化钒(VC)。

钒具有较好的耐腐蚀性能,能耐淡水和海水的侵蚀,亦能耐氢氟酸以外的非氧化性酸(如盐酸、稀硫酸)和碱溶液的侵蚀,但能被氧化性酸(浓硫酸、浓氯酸、硝酸和王水)溶解。

在空气中,熔融的碱、碱金属碳酸盐可将金属钒溶解而生成相应的钒酸盐。

此外,钒亦具有一定的耐液态金属和合金(钠、铅、铋等)的腐蚀能力。

钒有多种氧化物。

V2O3和V2O4之间,存在着可用通式V n O2n-1(3≤n≤9)表示的同族氧化物,在V2O4到V2O5之间,已知有V3O5、V3O7、V4O7、V4O9、V5O9、V6O11、V6O13等氧化物。

工业上钒氧化物主要是以V2O5、V2O4和V2O3形式存在,特别是V2O5和生产尤为重要。

它们的主要性质列于下表:二、钒的应用三、五氧化二钒的性质V2O5是一种无味、无嗅、有毒的橙黄色或红棕色的粉末,微溶于水(质量浓度约为0.07g/L),溶液呈黄色。

它在约670℃熔融,冷却时结晶成黑紫色正交晶系的针状晶体,它的结晶热很大,当迅速结晶时会因灼热而发光。

V2O5是两性氧化物,但主要呈酸性。

当溶解在极浓的NaOH中时,得到一种含有八面体钒酸根离子VO43-的无色溶液。

它与Na2CO3一起共熔得到不同的可溶性钒酸钠。

第二章五氧化二钒生产工艺方法概述五氧化二钒生产工艺大致历经了70年,通过几代人的不断总结、探讨,已初步形成了不同的生产工艺模式。

钒介绍——精选推荐

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钒钒的简史元素钒是墨西哥矿物学家节烈里瓦于1801年在含有钒的铅试样中首先发现的。

由于这种新元素的盐溶液在加热时呈现鲜艳的红色,所以被取名为“爱丽特罗尼”,即“红色”的意思。

但是当时有人认为这是被污染的元素铬,所以没有被人们公认。

后来到了1830年写佛寺特勒木在由瑞典铁矿石提炼出的铁中发现了它,并肯定这是一种新元素称之为钒钒的性质钒是一种银灰色的金属。

熔点1919正负2摄氏度,属于高熔点稀有金属之列。

它的沸点3000--3400摄氏度,钒的密度为6.11克每立方厘米纯钒具有展性,但是若含有少量的杂质,尤其是氮,氧,氢等,也能显著的降低其可塑性。

一般来源:以矿物绿硫钒石vs4 钒铝矿钒紒铀矿为主钒的氧化物钒能分别以二、三、四、五价于氧结合,形成四种氧化物,一氧化钒(vo),三氧化二钒(v2o3),二氧化钒,五氧化二钒钒及其化合物的用途钒所以用于钢铁中,是由于钒能与钢铁中的碳元素生成稳定的碳化合物(v4c3),她可以细化钢的组织和晶粒,提高晶粒粗话温度。

显著提高改善钢铁的性能。

可加大钢的强度、韧性、抗腐蚀能力、耐磨能力和承受冲击负荷的能力等钒渣从含钒原料中提炼钒的工艺过程钒拼音:fán繁体字:钒部首:钅,部外笔画:3,总笔画:8 ; 繁体部首:金,部外笔画:3,总笔画:11五笔86:QMYY五笔98:QWYY仓颉:XCHNI笔顺编号:31115354四角号码:87710UniCode:CJK 统一汉字U+9492基本字义--------------------------------------------------------------------------------● 钒(钒)fánㄈㄢˊ◎一种金属元素,银白色。

汉英互译--------------------------------------------------------------------------------◎钒vanadiumEnglish--------------------------------------------------------------------------------◎vanadium元素名称:钒元素符号:V元素原子量:50.94原子体积:(立方厘米/摩尔)8.78元素在海水中的含量:(ppm)太平洋表面0.0016元素在太阳中的含量:(ppm)0.4地壳中含量:(ppm)160质子数:23中子数:37原子序数:23所属周期:3所属族数:VB电子层分布:2-8-11-2晶体结构:晶胞为体心立方晶胞,每个晶胞含有2个金属原子。

钒及钒生产工艺

钒及钒生产工艺

欢迎阅读钒及钒生产工艺第一章 钒的性质及应用一、钒的性质:钒是一种十分重要的战略物资,在钢铁、电子、化工、宇航、原子能、航海、建筑、体育、医疗、电源、陶瓷等在国民经济和国防中占有十分重要的位置。

力。

V 6O 135和生产尤为重要。

它们的主要性质列于下表:二、钒的应用三、五氧化二钒的性质V2O5是一种无味、无嗅、有毒的橙黄色或红棕色的粉末,微溶于水(质量浓度约为0.07g/L),溶液呈黄色。

它在约670℃熔融,冷却时结晶成黑紫色正交晶系的针状晶体,它的结晶热很大,当迅速结晶时会因灼热而发光。

V2O5是两性氧化物,但主要呈酸性。

当溶解在极浓的NaOH中时,得到一种含有八面体钒酸根离子VO43-的无色1(1)(2)使用这种方法的国家有南非、新西兰。

从含钒铁水中吹炼钒渣将含钒铁水在转炉(中国、俄罗斯)、摇包(南非)或铁水包(新西兰)内、通入氧化性气体(氧气、空气),使铁水中的钒氧化出来,得到钒渣。

钒渣作为提取五氧化二钒的原料。

火法提钒的工艺流程见图1所示。

此方法的优点:钒渣作为提取五氧化二钒原料含钒高,处理量少;可回收铁;焙烧温度低(800℃)左右,提取V2O5时动力、辅助原材料消耗少。

(火法主要是指钒渣以前,从钒渣以后至五氧化二钒生产所用仍然是湿法冶金)图1火法提钒工艺流程图2、湿法冶金:传统湿法提钒典型的工艺流程(以南非德兰士瓦合金公司为例)如图2所示。

首先把钒钛磁铁矿磨细(湿磨),磨细后的矿粉与钠盐(硫酸钠)混合造球,球团直接送到链篦回转窑的链篦上,利用回转窑的余热烘干并加热至900℃,随后在回转窑内于1270℃左右停留60—110min,钒转化率可达到92%以上。

此方法的优点:原料处理简单;钒回收率高,从精矿→V2O5收率达80%以上。

二、湿法冶金生产五氧化二钒生产工艺简介:湿法冶金工艺生产五氧化二钒主要经历以下生产阶段:1、原料预处理;2、固见图31或酸溶性的钒盐或钒酸盐。

典型的方法有: (1)钠化焙烧提钒:钒渣(或钒矿)磨细和选去所夹带的金属铁后,配入适当的钠盐附加剂,经过高温焙烧氧化、钠化反应,钒铁尖晶石等不溶性三价钒化合物氧化成五氧化二钒并与钠盐反应,生成可熔性钒酸钠。

五氧化二钒升华温度

五氧化二钒升华温度

五氧化二钒升华温度
摘要:
1.钒的简介
2.五氧化二钒的性质
3.五氧化二钒的升华温度
4.升华温度对五氧化二钒应用的影响
5.总结
正文:
钒是一种银白色的过渡金属,原子序数为23钒。

它具有良好的延展性、韧性和耐腐蚀性,因此在工业上有着广泛的应用。

钒的化合物中,五氧化二钒(V2O5)尤为引人关注。

五氧化二钒是一种具有高熔点(约1900℃)和低蒸汽压的化合物。

在常温下,五氧化二钒以稳定的晶体结构存在。

它具有较高的热稳定性,但在高温下会发生升华。

那么,五氧化二钒的升华温度是多少呢?
根据文献资料,五氧化二钒的升华温度约为300℃。

在这个温度下,五氧化二钒的晶体结构会发生改变,从固态直接转变为气态。

这一过程被称为升华。

升华温度对五氧化二钒的应用具有重要影响。

首先,在工业生产中,五氧化二钒的升华温度有助于控制生产过程。

例如,在制备钒催化剂时,需要严格控制升华温度,以保证催化剂的活性和选择性。

其次,在钒化合物的研究中,升华温度对钒化合物的稳定性有很大影响。

研究人员需要了解不同温度下五氧
化二钒的升华行为,以优化实验条件和过程。

总之,五氧化二钒作为一种重要的钒化合物,其升华温度对工业生产和科研具有重要的指导意义。

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5基本构成
四氯化钒等卤化钒类。


6.1应用范围
应用领域占总量比例(%)主要用途使用产品
钒钒
6.2钒电池
6.3应用优点
一、电堆作为发生反应的场所与存放电解液的储罐分开,从根本上克服了传统电池的自放电现象。

功率只取决于电堆大小,容量只取决于电解液储量和浓度,设计非常灵活;当功率一定时,要增加储能容量,只需要增大电解液储罐容积或提高电解液体积或浓度即可,而不需改变电堆大小;可通过更换或添加充电状态的电解液实现“瞬间充电”的目的。

可用于建造千瓦级到百兆瓦级储能电站,适应性很强。

二、充、放电性能好,可以进行大功率的充电和放电,也可以允许浮充和深度放电。

对铅酸蓄电池来说,放电电流越大,电池的寿命越短;放电深度越深,电池的寿命也越短。

而钒电池放电深度即使达到10 0%,也不会对电池造成影响。

而且钒电池不易发生短路,这就避免了因短路而引起的爆炸等安全问题。

三、可充放电次数极大,理论上寿命是无数次。

充放电时间比为1:1,而铅酸电池是4:1。

而且钒电池充、放切换响应速度快,小于20毫秒,非常有利于均衡供电。

四、能量效率高,直流对直流能量效率可以达到80%以上,而铅酸电池只有60%左右。

钒电池组中的各个单位电池状态基本一致,维护简单方便。

五、选址自由度大,占地少,系统可全自动封闭运行,不会产生酸雾,没有酸腐蚀。

电解液可反复利用,无排放,维护简单,操作成本低。

是一种绿色环保储能技术。

因此对于可再生能源发电,钒电池是铅酸电池理想的替代品。

6.4钒电池优点
与其它化学电源相比,钒电池具有明显的优越性,主要优点如下:1.功率大:通过增加单片电池的数量和电极面积,即可增加钒电池的功率,目前美国商业化示范运行的钒电池的功率已达6兆瓦。

2.容量大:通过任意增加电解液的体积,即可任意增加钒电池的电量,可达吉瓦时以上;通过提高电解液的浓度,即可成倍增加钒电池的电量。

3.效率高:由于钒电池的电极催化活性高,且正、负极活性物质分别存储在正、负极电解液储槽中,避免了正、负极活性物质的自放电消耗,钒电池的充放电能量转换效率高达7 5%以上,远高于铅酸电池的45%。

4.寿命长:由于钒电池的正、负极活性物质只分别存在于正、负极电解液中,充放电时无其它电池常有的物相变化,可深度放电而不损伤电池,电池使用寿命长。

目前加拿大VRBPowerSystems商业化示范运行时间最长的钒电池模块已正常运行超过9年,充放循环寿命超过18000次,远远高于固定型铅酸电池的100 0次。

5.响应速度快:钒电池堆里充满电解液可在瞬间启动,在运行过程中充放电状态切换只需要0.02秒,响应速度1毫秒。

6.可瞬间充电:通过更换电解液可实现钒电池瞬间充电。

7.安全性高:钒电池无潜在的爆炸或着火危险,即使将正、负极电解液混合
也无危险,只是电解液温度略有升高。

8.成本低:除离子膜外,钒电池部件多为廉价的碳材料、工程塑料,材料来源丰富,易回收,不需要贵金属作电极催化剂,成本低。

9.钒电池选址自由度大,可全自动封闭运行,无污染,维护简单,运营成本低。

6.5钒的新应用
钒电池是目前发展势头强劲的优秀绿色环保蓄电池之一(它的制造、使用及废弃过程均不产生有害物质),它具有特殊的电池结构,可深度大电流密度放电;充电迅速;比能量高;价格低廉;应用领域十分广阔:如可作为大厦、机场、程控交换站备用电源;可作为太阳能等清洁发电系统的配套储能装置;为潜艇、远洋轮船提供电力以及用于电网调峰等。




在VO3 与磷酸结构相似,VO2+与Mg2+大小相当(离子半径分别为016 -埃和0165埃),因而二者就有可能通过与磷酸和Mg2+竞争结合配体干扰细胞的生化反应过程。

例如,抑制ATP磷酸水解酶、核糖核酶磷酸果糖激酶、磷酸甘油醛激酶、6-磷酸葡萄糖酶、磷酸酪氨酸蛋白激酶[11]。

所以,钒进入细胞后具有广泛的生物学效应。

钒化合物又具有合成相对容易、价格较低廉的优势,因此研究钒化合物的降压机制有利于对钒的开发和利用。

国内外对钒化合物的研究已有 20 多年的历史,早期多集中在钒化合物降糖作用的研究[12~16],也有报道钒能舒张猪的离体冠状动脉[17]。

近期国外有些研究开始用钒化合物治疗原发性高血压大鼠,已经取到肯定的实验结果[18,19]。

有报道认为 BMOV 可以降低SHR 的高胰岛素血症和高血压[20]。

另有学者采用 SHR 和WKY 大鼠对比探讨钒化合物对血压的药物疗效,结果可见钒化合物使收缩压降低(149±3/mmHg,非治疗组 184±3mm HgP<0.0001)。

8.1钒与健康
钒的简介
钒是正常生长可能必需的矿物质,钒有多种价态,有生物学意义的是四价和五价态。

四价态钒为氧钒基阳离子,易与蛋白质结合结合形成复合物,而防止被氧化。

五价态钒为氧钒基阳离子,易与其他生物物质结合形成复合物,在许多生化过程中,钒酸根能与磷酸根竞争,或取代磷酸根。

钒酸盐以被维生素C、谷胱甘肽或NADH还原。

其在人体健康方面的作用,营养学界,医学界至今仍不是很清楚,仍处在进一步发掘的过程中,但可以确定,钒有重要作用。

一般认为,它可能有助于防止胆固醇蓄积、降低过高的血糖、防止龋齿、帮助制造红血球等。

每天会经尿液流失部分钒。

食物来源
谷类制品、肉类、鸡、鸭、鱼、小黄瓜,贝壳类、蘑菇、欧芹、莳萝籽黑椒等。

代谢吸收
人类摄入的钒只有少部分被吸收,估计吸收的钒不足摄入量的5%,大部分由粪便排出。

摄入的钒于小肠与低分子量物质形成复合物,然后在血中与血浆运铁蛋白结合,血中钒很快就运到各组织,通常大多组织每克湿重含钒量低于10ng。

吸收入体内的80%-90%由尿排出,也可以通过胆汁排出,每克胆汁含钒为0.55-1.85ng。

生理功能
有实验显示,钒调节(Nak)-ATP酶、调节磷酰转移酶、腺苷酸环化酶、蛋白激酶类的辅因子,与体内激素,蛋白质,脂类代谢关系密切。

可抑制年幼大鼠肝脏合成胆固醇。

可能存在以下作用:
1.防止因过热而疲劳和中暑。

2.促进骨骼及牙齿生长。

3.协助脂肪代谢的正常化。

4.预防心脏病突发。

5.协助神经和肌肉的正常运作。

需要人群
尚无研究。

生理需要
尚无具体数据,人的膳食中每天可提供不足30μg的钒,多为15μg,因此考虑每天从膳食中摄取10μg钒就可以满足需要。

一般不需要特别补充;需要提醒的是,摄取合成的钒容易引起中毒;另外吸烟会降低钒的吸收。

过量表现
钒在体内不易蓄积,因而由食物摄入引起的中毒十分罕见,但每天摄入10mg以上或每克食物中含钒10 -20微克,可发生中毒。

通常可出现生长缓慢、腹泻、摄入量减少和死亡。

钒资源分布
世界上已知的钒储量有98%产于钒钛磁铁矿。

除钒钛磁铁矿外、钒资源还部分赋存于磷块岩矿,含铀砂岩,粉砂岩,铝土矿,含碳质的原油、煤、油页岩及沥青砂中。

世界钒钛磁铁矿的储量很大,并且集中在少数几个国家和地区,包括:独联体、美国、中国、南非、挪威、瑞典、芬兰、加拿大、澳大利亚,并且集中分布在南非洲、北美洲等地区。

根据1988年美国矿业局统计资料表明,世界钒储量基础为1.6亿吨(以钒计)。

按目前的开采量计算,世界现探明的钒资源可供开采150年。

从储量基础看,南非占46%,独联体占23.6%,美国占13.1%,中国占11.6%,其它国家的总和不足6%。

在南非,钒通常在钒磁铁矿的矿层中产生。

这些矿层的平均品位为1.5%。

据估计,南非钒储量约为1250万吨,世界第一。

中国钒储量为2055万吨(以V2O5计),主要赋存钒钛磁铁矿中,且集中分布在四川的攀枝花市、河北承德市。

攀枝花钒储量为1295万吨,占全国钒储量的63%。

最新数据:承德市2009年探明钒钛磁铁矿80亿吨
8.2人体需要
钒在人体内含量极低,体内总量不足1mg。

主要分布于内脏,尤其是肝、肾、甲状腺等部位,骨组织中含量也较高。

人体对钒的正常需要量为100μg/d。

8.3钒数据分析
全球钒资源量超过6300万吨,截至2012年底,全球探明储量为1400万吨,当中中国探明储量为510万吨,占全球探明储量的36.4%。

2012年全球钒产量为6.3万吨,较2 011年增长0.94%。

当中中国产量为2.3万吨,占全球总产量的36.5%;此外南非钒产量为2.2万吨、俄罗斯产量为1.6万吨、美国产量为1270吨。

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