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JP4873894B2 - Method for producing high purity purified phosphoric acid - Google Patents

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JP4873894B2 JP2005186066A JP2005186066A JP4873894B2 JP 4873894 B2 JP4873894 B2 JP 4873894B2 JP 2005186066 A JP2005186066 A JP 2005186066A JP 2005186066 A JP2005186066 A JP 2005186066A JP 4873894 B2 JP4873894 B2 JP 4873894B2
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Description

本発明は、高純度の精製リン酸の製造方法に関し、より詳しくは、湿式リン酸由来の原料リン酸を簡単な操作により精製し、高純度の精製リン酸を製造する方法に関する。   The present invention relates to a method for producing high-purity purified phosphoric acid, and more particularly to a method for producing high-purity purified phosphoric acid by purifying raw phosphoric acid derived from wet phosphoric acid by a simple operation.

高純度の精製リン酸(以下単に「高純度リン酸」ともいう。)は、不純物含量が非常に少ないため、半導体製造工程に使用する電子材料用、半導体素子や液晶ディスプレーパネルの表面処理用、金属アルミニウムやアルミナ等金属の表面処理用、ガラスのエッチング用、リン酸ガラス原料等に有用なものである。   High-purity purified phosphoric acid (hereinafter also simply referred to as “high-purity phosphoric acid”) has a very low impurity content, so it is used for electronic materials used in semiconductor manufacturing processes, for surface treatment of semiconductor elements and liquid crystal display panels, It is useful for surface treatment of metals such as metallic aluminum and alumina, glass etching, phosphate glass raw materials and the like.

従来、精製リン酸の製造方法としては、湿式リン酸を処理する方法と、乾式リン酸を精製する方法とが知られている。   Conventionally, as a method for producing purified phosphoric acid, a method of treating wet phosphoric acid and a method of purifying dry phosphoric acid are known.

湿式リン酸を処理する方法としては、一般的に、湿式リン酸を活性炭及び/又は酸化処理して、含有有機不純物を除去し、さらにこれを、イソプロピルアルコール、ブチルアルコール、リン酸エステル等の媒体で、溶媒抽出し、Fe、Mg、Al等の金属不純物量を低下せしめたものであるが、もともと湿式リン酸中の不純物はかなり高いため、さらにこれを高純度のものとする処理が必要である。   As a method for treating wet phosphoric acid, in general, wet phosphoric acid is activated carbon and / or oxidized to remove contained organic impurities, and this is further treated with a medium such as isopropyl alcohol, butyl alcohol, and phosphate ester. In this method, the amount of metal impurities such as Fe, Mg, and Al is reduced by solvent extraction. However, since impurities in wet phosphoric acid are originally quite high, it is necessary to make this highly pure. is there.

一方、乾式リン酸を対象としてこれを精製する方法としては、冷媒を流通した晶析管を原料リン酸液中に浸漬せしめ、当該晶析管表面に、一次精製されたリン酸の半水結晶を析出させ、当該一次精製された析出結晶に発汗操作を施し、結晶内部の不純物を二次的に精製する方法が知られている(特許文献1を参照。)。ここで当該発汗操作とは、リン酸結晶の10〜40質量%を融解し、この溶融液中に結晶内部に取り込まれた不純物を同伴させて精製する操作である。当該方法においては、さらに必要に応じ超純水等で置換洗浄することが好ましいとされている。   On the other hand, as a method for purifying dry phosphoric acid, a crystallization tube in which a refrigerant is circulated is immersed in a raw material phosphoric acid solution, and a semi-water crystal of primary purified phosphoric acid is formed on the surface of the crystallization tube. There is known a method of precipitating and subjecting the primary purified precipitated crystal to a sweating operation to secondarily purify impurities inside the crystal (see Patent Document 1). Here, the perspiration operation is an operation of melting 10 to 40% by mass of the phosphoric acid crystal and purifying the molten liquid with impurities taken into the crystal. In this method, it is preferable to perform substitution cleaning with ultrapure water or the like as necessary.

しかしながら、この方法は、実質的に乾式リン酸を対象とする方法である上、晶析操作のみでなく、発汗操作(更には置換洗浄)を行うことを必須としており、プロセス的にかなり煩雑な方法である。のみならず、乾式リン酸中の不純物量はもともと比較的低いのに対し、湿式リン酸由来の精製リン酸においては、不純物含量はずっと高い。例えば、一例として市販されている乾式リン酸由来の精製リン酸においては、Fe濃度が0.18ppmであるのに対し、湿式リン酸由来の精製リン酸においては、Fe濃度が0.7ppm程度であり、この方法をそのまま湿式リン酸由来の精製リン酸に適用しても所望の効果を奏することは困難と考えられる。   However, this method is essentially a method for dry phosphoric acid, and requires not only a crystallization operation but also a sweating operation (and further replacement cleaning), which is quite complicated in process. Is the method. Not only that, the amount of impurities in the dry phosphoric acid is originally relatively low, whereas the purified phosphoric acid derived from wet phosphoric acid has a much higher impurity content. For example, in purified phosphoric acid derived from dry phosphoric acid marketed as an example, the Fe concentration is 0.18 ppm, whereas in purified phosphoric acid derived from wet phosphoric acid, the Fe concentration is about 0.7 ppm. Therefore, even if this method is directly applied to purified phosphoric acid derived from wet phosphoric acid, it is considered difficult to achieve the desired effect.

特許第3382561号明細書(〔0017〕〜〔0028〕、〔0029〕〔実施例〕))Japanese Patent No. 3382561 ([0017] to [0028], [0029] [Example]))

本発明の目的は、湿式リン酸由来の原料リン酸を簡単な晶析操作により、しかもさらに再結晶や、発汗操作を行うことなく、大幅に低減せしめた高純度の精製リン酸を製造する方法を提供することである。   An object of the present invention is a method for producing high-purity purified phosphoric acid in which raw phosphoric acid derived from wet phosphoric acid is greatly reduced by a simple crystallization operation and without further recrystallization or sweating operation. Is to provide.

本発明に従えば、以下の高純度の精製リン酸の製造方法が提供される。
〔1〕
(1)(a)原料リン酸水溶液を収容する、円筒状、管状または柱状の容器と、(b)当該容器の底面からリン酸水溶液の表面方向へ向かう軸に沿って冷却温度勾配を形成しうる冷却温度勾配形成手段とを備えた晶析装置に、当該原料リン酸水溶液を収容・冷却して、リン酸結晶層を形成せしめ、
(2)当該形成されたリン酸結晶層の当該界面が、原料リン酸水溶液中を当該軸方向に徐々に前進するように、当該水溶液内に冷却温度勾配を形成し、
(3)かくして所望の厚みに成長させた析出リン酸結晶層を原料リン酸水溶液と分離することからなる高純度の精製リン酸の製造方法。
According to the present invention, the following method for producing purified phosphoric acid with high purity is provided.
[1]
(1) (a) A cylindrical, tubular, or columnar container that contains the raw phosphoric acid aqueous solution; and (b) a cooling temperature gradient is formed along the axis from the bottom surface of the container toward the surface of the phosphoric acid aqueous solution. In a crystallization apparatus equipped with a cooling temperature gradient forming means capable of containing and cooling the raw phosphoric acid aqueous solution, a phosphoric acid crystal layer is formed,
(2) forming a cooling temperature gradient in the aqueous solution so that the interface of the formed phosphoric acid crystal layer gradually advances in the raw phosphoric acid aqueous solution in the axial direction;
(3) A method for producing high-purity purified phosphoric acid, comprising separating the precipitated phosphoric acid crystal layer thus grown to a desired thickness from the raw phosphoric acid aqueous solution.

〔2〕
リン酸を精製し、高純度の精製リン酸を得る方法であって、
(1)原料リン酸の70〜90質量%の水溶液を準備し、
(2)当該原料リン酸水溶液を収容した前記容器の底部を冷却して、当該底部にリン酸結晶を薄い層状に晶析させ、
(3)形成されたリン酸結晶層の当該界面が、原料リン酸水溶液中を徐々に前進するように、当該結晶界面近傍を冷却し、
(4)かくして所望の厚みに成長させた析出リン酸結晶層を原料リン酸水溶液と分離することからなる〔1〕に記載の高純度の精製リン酸の製造方法。
[2]
A method for purifying phosphoric acid to obtain high purity purified phosphoric acid,
(1) Prepare an aqueous solution of 70-90% by mass of raw material phosphoric acid,
(2) Cooling the bottom of the vessel containing the raw phosphoric acid aqueous solution to crystallize phosphoric acid crystals into a thin layer on the bottom,
(3) The vicinity of the crystal interface is cooled so that the interface of the formed phosphoric acid crystal layer gradually advances in the raw phosphoric acid aqueous solution,
(4) The method for producing high purity purified phosphoric acid according to [1], comprising separating the precipitated phosphoric acid crystal layer thus grown to a desired thickness from the raw phosphoric acid aqueous solution.

〔3〕
前記容器底部に予めリン酸結晶を種晶として収容しておく〔1〕または〔2〕に記載の高純度リン酸の製造方法。
[3]
The method for producing high-purity phosphoric acid according to [1] or [2], wherein phosphoric acid crystals are previously stored as seed crystals in the bottom of the container.

〔4〕
原料リン酸水溶液を撹拌しながら晶析を進行させる〔1〕〜〔3〕のいずれかに記載の高純度リン酸の製造方法。
[4]
The method for producing high-purity phosphoric acid according to any one of [1] to [3], wherein crystallization proceeds while stirring the raw phosphoric acid aqueous solution.

〔5〕
晶析したリン酸結晶が半水結晶(H3PO4・(1/2)H2O)である〔1〕〜〔4〕のいずれかに記載の高純度リン酸の製造方法。
[5]
The method for producing high-purity phosphoric acid according to any one of [1] to [4], wherein the crystallized phosphoric acid crystal is a semi-aqueous crystal (H 3 PO 4. (1/2) H 2 O).

〔6〕
原料リン酸が湿式リン酸由来の精製リン酸である〔1〕〜〔5〕のいずれかに記載の高純度リン酸の製造方法。
[6]
The method for producing high-purity phosphoric acid according to any one of [1] to [5], wherein the raw phosphoric acid is purified phosphoric acid derived from wet phosphoric acid.

〔7〕
得られた高純度リン酸が電子材料用に使用しうるものである〔1〕〜〔6〕のいずれかに記載の高純度リン酸の製造方法。
[7]
The method for producing high-purity phosphoric acid according to any one of [1] to [6], wherein the obtained high-purity phosphoric acid can be used for an electronic material.

〔8〕
前記晶装置は、原料リン酸水溶液を収容した容器が、冷却温度勾配形成手段を備えた冷却装置に収容されるようなものであり、かくして当該容器内にリン酸結晶を晶析させた後、当該容器に設置した排出口から残留するリン酸水溶液を排出させることにより、晶析リン酸結晶層とリン酸水溶液の分離を行う〔1〕〜〔7〕のいずれかに記載の高純度リン酸の製造方法。
[8]
The crystal apparatus is such that a container containing a raw phosphoric acid aqueous solution is stored in a cooling apparatus equipped with a cooling temperature gradient forming means, and thus after crystallizing phosphoric acid crystals in the container, The high-purity phosphoric acid according to any one of [1] to [7], wherein the residual phosphoric acid aqueous solution is discharged from a discharge port installed in the container to separate the crystallized phosphoric acid crystal layer from the phosphoric acid aqueous solution Manufacturing method.

本発明によれば、後記実施例に示されているように、原料リン酸に含有されるFe、Mg、Al等の不純物量は、簡単な晶析操作のみにより、しかもさらに再結晶や、発汗操作を行うことなく、約1/10程度にまで低減せしめた高純度の精製リン酸を得ることが可能である。   According to the present invention, as shown in Examples below, the amount of impurities such as Fe, Mg, and Al contained in the raw material phosphoric acid can be recrystallized and sweated only by a simple crystallization operation. Without performing the operation, it is possible to obtain high purity purified phosphoric acid reduced to about 1/10.

以下、図面を参照しながら本発明の好ましい実施の形態を詳細に説明する。
(晶析装置)
本発明においては、(a)原料リン酸水溶液を収容する、円筒状、管状または柱状の容器、及び、(b)当該容器の底面からリン酸水溶液の表面方向へ向かう軸に沿って冷却温度勾配を形成しうる冷却温度勾配形成手段とを備えた晶析装置を使用し、当該原料リン酸水溶液を収容・冷却して、リン酸結晶層を形成させる。
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
(Crystallizer)
In the present invention, (a) a cylindrical, tubular or columnar container containing the raw phosphoric acid aqueous solution, and (b) a cooling temperature gradient along an axis from the bottom surface of the container toward the surface of the phosphoric acid aqueous solution A crystallizer equipped with a cooling temperature gradient forming means capable of forming a phosphoric acid crystal layer is formed by containing and cooling the raw phosphoric acid aqueous solution.

図1は、このような本発明を実施するのに適した晶析装置CRの模式図である。
すなわち、晶析装置CRは、基本的に原料リン酸水溶液を収容する容器10と、これに冷却温度勾配を形成する冷却温度勾配形成手段20とからなる。
容器10は、必ずしもその形状が限定されるものではないが、例えば円筒状、管状、柱状等の形状を有し、これに原料リン酸水溶液30が収容される。
FIG. 1 is a schematic view of a crystallizer CR suitable for carrying out the present invention.
That is, the crystallizer CR basically includes a container 10 that contains a raw phosphoric acid aqueous solution, and a cooling temperature gradient forming means 20 that forms a cooling temperature gradient in the container 10.
Although the shape of the container 10 is not necessarily limited, the container 10 has, for example, a cylindrical shape, a tubular shape, a columnar shape, and the raw phosphoric acid aqueous solution 30 is accommodated therein.

ここで容器10の底面12からリン酸水溶液の表面31に向かう方向を、「長軸(dl)」と表示すれば、当軸に沿ってリン酸結晶の成長が行われる。(また長軸と直交する方向は、「短軸(dr)」と表示することがある。)なお、例えば、円筒状や管状等の形状の容器では、長軸dlは容器の長手方向であり、短軸drは半径方向と一致する   Here, if the direction from the bottom surface 12 of the container 10 toward the surface 31 of the phosphoric acid aqueous solution is expressed as “long axis (dl)”, phosphoric acid crystals are grown along this axis. (A direction perpendicular to the long axis may be indicated as “short axis (dr)”.) For example, in a container having a cylindrical shape or a tubular shape, the long axis dl is the longitudinal direction of the container. , The short axis dr coincides with the radial direction

(冷却温度勾配形成手段)
冷却温度勾配形成手段20は、例えば冷却媒体を流通させる冷却ジャケット等から構成されるもので、リン酸水溶液30を冷却し、当該容器の底面からリン酸水溶液の表面方向へ向かう長軸dlに沿って冷却温度勾配を形成し、リン酸結晶層40を形成する。
(Cooling temperature gradient forming means)
The cooling temperature gradient forming means 20 is composed of, for example, a cooling jacket that circulates a cooling medium. The cooling temperature gradient forming means 20 cools the phosphoric acid aqueous solution 30 along the long axis dl from the bottom surface of the container toward the surface of the phosphoric acid aqueous solution. Thus, a cooling temperature gradient is formed, and the phosphoric acid crystal layer 40 is formed.

すなわち、図においては、容器底面12から晶析が開始したリン酸結晶が、徐々に層状を保持しながらリン酸結晶層40として成長しつつある状態を示すものであるが、リン酸水溶液30のバルク温度をTo、結晶層の界面40’近傍における温度をTcとすれば、Toは、リン酸結晶の晶析が起こらない温度((「未飽和温度」)、すなわち、温度Toにおいては、当該リン酸水溶液中のリン酸濃度は、その飽和溶解度曲線以下であり、Tcは、リン酸結晶が晶析する温度(「過飽和温度」という。) である。(すなわち、Tcにおいては、当該リン酸水溶液中のリン酸濃度は、当該飽和溶解度曲線以上である。)。なお、結晶層の界面40’近傍とは、特に、水溶液本体において撹拌が行われている場合は、主として拡散による物質移動、伝導による熱移動が行われる領域であって、境界層若しくは境膜に相当する部分であり、ここで、冷却温度勾配が形成されると考えられる。
リン酸の場合は、その温度−溶解度曲線より、当然、To>Tcとなる。このように、容器内に収容したリン酸水溶液においては、そのバルク温度Toからリン酸結晶層の界面40’の近傍の温度Tcに向けて、冷却温度勾配(以下「To→Tc」と表示することがある。)が形成されている。
That is, in the figure, the phosphoric acid crystal that has started to crystallize from the container bottom surface 12 shows a state where it gradually grows as the phosphoric acid crystal layer 40 while maintaining the layer shape. Assuming that the bulk temperature is To and the temperature in the vicinity of the interface 40 ′ of the crystal layer is Tc, To is the temperature at which crystallization of phosphoric acid crystal does not occur ((“unsaturated temperature”)), that is, the temperature To The phosphoric acid concentration in the phosphoric acid aqueous solution is below the saturation solubility curve, and Tc is a temperature at which the phosphoric acid crystal is crystallized (referred to as “supersaturation temperature”). The concentration of phosphoric acid in the aqueous solution is equal to or higher than the saturation solubility curve.) Note that the vicinity of the interface 40 ′ of the crystal layer is mainly a mass transfer by diffusion, particularly when stirring is performed in the aqueous solution body. By conduction It is a region where heat transfer is performed, which corresponds to a boundary layer or a boundary film, where a cooling temperature gradient is considered to be formed.
In the case of phosphoric acid, naturally, To> Tc from the temperature-solubility curve. Thus, in the phosphoric acid aqueous solution contained in the container, the cooling temperature gradient (hereinafter referred to as “To → Tc”) is displayed from the bulk temperature To toward the temperature Tc in the vicinity of the interface 40 ′ of the phosphoric acid crystal layer. May be formed).

(結晶層界面の移動)
本発明においては、当該形成されたリン酸結晶層の当該界面40’が、原料リン酸水溶液30中を、底面12からリン酸水溶液の表面31向へ向かう軸方向(dl)に沿って徐々に前進するように、当該水溶液内に冷却温度勾配を形成する。
(Movement of crystal layer interface)
In the present invention, the interface 40 ′ of the formed phosphoric acid crystal layer gradually moves in the raw phosphoric acid aqueous solution 30 along the axial direction (dl) from the bottom surface 12 toward the surface 31 of the phosphoric acid aqueous solution. A cooling temperature gradient is formed in the aqueous solution to advance.

すなわち、冷却温度勾配形成手段20としては、当該容器の底面からリン酸水溶液の表面方向へ向かう軸(dl)に沿ってこのような冷却温度勾配(To→Tc)を形成しうるものであり、かつ、リン酸結晶界面を徐々に当該軸(dl)に沿って移動させるように、当該形成した冷却温度勾配(To→Tc)を移動しうるものであれば、具体的な手段としては、特に限定するものでなく、種々の手段が採用されうる。   That is, the cooling temperature gradient forming means 20 can form such a cooling temperature gradient (To → Tc) along the axis (dl) from the bottom surface of the container toward the surface of the phosphoric acid aqueous solution. And, as long as the formed cooling temperature gradient (To → Tc) can be moved so as to gradually move the phosphate crystal interface along the axis (dl), as a specific means, Without limiting, various means can be adopted.

例えば、冷却温度形成手段20として、図1に示すようなジャケット20’を使用し、当該ジャケットにてTcに保持した冷媒24を循環(または供給)することである。循環する温度Tcの冷媒の液面までの距離(深さ)hを徐々に高くしていくことにより、結晶層界面40’も上昇する。なお、当該ジャケットを、軸(dl)方向に多数の小管群にて構成し、上記液面h(以下)に相当する小管路群には、温度Tcの冷媒を循環等させ、上記界面温度hを超える部分には、温度Toの媒体を循環等することも可能である。   For example, a jacket 20 ′ as shown in FIG. 1 is used as the cooling temperature forming means 20, and the refrigerant 24 held at Tc by the jacket is circulated (or supplied). By gradually increasing the distance (depth) h of the circulating temperature Tc to the liquid level of the refrigerant, the crystal layer interface 40 'also rises. The jacket is composed of a large number of small pipe groups in the axial (dl) direction, and a refrigerant at a temperature Tc is circulated through the small pipe group corresponding to the liquid level h (hereinafter) to obtain the interface temperature h. It is also possible to circulate a medium having a temperature To in a portion exceeding.

他の手段としては、図2に模式的に示すように、冷却温度形成手段20として、恒温冷却槽20”を使用することである。すなわち、当該恒温冷却槽20”は、上部が温度Toなる気相媒体(例えば空気)22が収容され、下部が温度Tcの冷却液相媒体24(液深Hとする。)が収容されている。かかる恒温冷却槽20”の当該恒温部22において、まず十分保持せしめて液温をToにした、リン酸水溶液30を収容した容器10を、冷却媒体24の液面25に向かって徐々に降下させ、まず、容器底面12を当該冷却媒体に浸漬し、これを徐々に、液中を降下させるものである。図は冷却媒体中を深さhまで浸漬した状態である。   As schematically shown in FIG. 2, another means is to use a constant temperature cooling bath 20 ″ as the cooling temperature forming means 20. That is, the constant temperature cooling bath 20 ″ has an upper temperature To. A gas phase medium (for example, air) 22 is accommodated, and a cooling liquid phase medium 24 (with a liquid depth H) having a temperature Tc in the lower part is accommodated. In the constant temperature portion 22 of the constant temperature cooling bath 20 ″, the container 10 containing the phosphoric acid aqueous solution 30 that is first sufficiently held and the liquid temperature is To is gradually lowered toward the liquid level 25 of the cooling medium 24. First, the container bottom surface 12 is immersed in the cooling medium, and this is gradually lowered into the liquid, and the figure shows a state where the cooling medium is immersed to a depth h.

もちろん、気相媒体22、冷却液相媒体24は、ジャケットの場合と同様に循環してもよい。なお、当該恒温冷却槽としては、さらに当該槽内に別の容器を設置し、冷却液相媒体22は、当該容器に収容することも可能である。   Of course, the gas phase medium 22 and the cooling liquid phase medium 24 may be circulated as in the case of the jacket. In addition, as the said constant temperature cooling tank, another container can be installed in the said tank, and the cooling liquid phase medium 22 can also be accommodated in the said container.

図2の恒温冷却槽のバリエーションとしては、最初に当該槽内は、温度Toなる気相媒体22のみを収容し、これにリン酸水溶液30を収容した容器10を装入してまず平衡(温度To)に達せしめ、引き続き、冷却媒体24を少量づつ当該槽内に供給することにより、まず、容器底面12を冷却媒体に浸漬し、更に供給冷却媒体中に徐々に浸漬させ、最終的には図のごとき状態になるようにしてもよいことは自明であろう(ただし、この場合は、容器10の底面は、恒温冷却槽の底面と常に接触した状態を維持するので、図2のものとは多少異なった態様となる。念のため。)。また、この場合においても、当該恒温冷却槽としては、さらに当該槽内に別の容器を設置し、冷却液相媒体22は、当該容器に収容しておくことも可能である。   As a variation of the constant temperature cooling tank of FIG. 2, first, the inside of the tank contains only the vapor phase medium 22 having a temperature To, and the container 10 containing the phosphoric acid aqueous solution 30 is charged therein, and then the equilibrium (temperature To) and then supplying the cooling medium 24 in small amounts into the tank first, the container bottom surface 12 is first immersed in the cooling medium, and further gradually immersed in the supply cooling medium. It will be obvious that the state as shown in the figure may be obtained (however, in this case, the bottom surface of the container 10 is always in contact with the bottom surface of the constant temperature cooling tank, so that Will be a little different, just in case.) Also in this case, as the constant temperature cooling tank, another container may be further installed in the tank, and the cooling liquid phase medium 22 may be stored in the container.

なお、容器10の底部にはあらかじめ種結晶(種晶)40”を収容または配置しておくことも、好ましい。特に晶析の最初の段階において、種晶の存在により、晶析がスムースに開始する。種晶としては、通常のリン酸結晶でもよいが、十分精製した精製リン酸結晶を使用することがより好ましい。本発明の操作により得られた精製リン酸結晶は、この目的に好適に使用することができる。種晶の量は当該容器の底部に薄く敷き詰めることが好ましいが、場合によっては、種晶を底部に離隔的に配置するだけでもよいし、さらには、これを底部の一部に配置するだけでもかなりの効果を奏することができる。   It is also preferable that a seed crystal (seed crystal) 40 ″ is accommodated or arranged in advance at the bottom of the container 10. In particular, in the first stage of crystallization, the crystallization starts smoothly due to the presence of the seed crystal. The seed crystal may be a normal phosphate crystal, but it is more preferable to use a sufficiently purified purified phosphate crystal.The purified phosphate crystal obtained by the operation of the present invention is suitable for this purpose. The amount of seed crystals is preferably thinly spread on the bottom of the container, but in some cases, the seed crystals may be placed separately at the bottom, or even more Even if it is arranged in the section, a considerable effect can be achieved.

また、晶析操作を進行させる際に、リン酸水溶液(母液)中には撹拌機を挿入する等の手段により緩く撹拌せしめ、液相(バルク相)内温度(To)を均一に保持するようにすることも好ましい。   Further, when the crystallization operation proceeds, the liquid phase (bulk phase) internal temperature (To) should be kept uniform by gently stirring the phosphoric acid aqueous solution (mother liquor) by means such as inserting a stirrer. It is also preferable to make it.

晶析装置の材質としては、耐リン酸性の材料が好ましく、硬質ガラス、ガラスライニング、フッ素樹脂、フッ素樹脂ライニング金属等で形成することが望ましい。なお、容器10内においては、dr方向には温度分布はあまり存在しないことが好ましいので、当該容器としては、その直径が過大でないものが好ましい。すなわち、管径の小さい細管を多数束状に並べて多管状として使用することも望ましい態様である。   The material of the crystallizer is preferably a phosphoric acid resistant material, and is preferably formed of hard glass, glass lining, fluororesin, fluororesin lining metal or the like. In addition, in the container 10, since it is preferable that there is not much temperature distribution in the dr direction, it is preferable that the diameter of the container is not excessive. That is, it is also a desirable aspect that a large number of thin tubes having a small tube diameter are arranged in a bundle and used as a multi-tubular shape.

(精製リン酸結晶の分離)
本発明においては、以上のごとくして、所望の厚みに成長させた析出リン酸結晶層を原料リン酸水溶液と分離する。
(Separation of purified phosphate crystals)
In the present invention, as described above, the deposited phosphoric acid crystal layer grown to a desired thickness is separated from the raw phosphoric acid aqueous solution.

かくして晶析させたリン酸結晶層は、不純物が大幅に除去された精製リン酸結晶であるが、この精製リン酸結晶と残りの液相(原料リン酸水溶液)の分離は、通常の固液分離手段、例えば、濾過、遠心分離、遠心濾過等の任意の手段により行われる。   The phosphoric acid crystal layer thus crystallized is a purified phosphoric acid crystal from which impurities have been greatly removed, but the separation of this purified phosphoric acid crystal and the remaining liquid phase (raw phosphoric acid aqueous solution) The separation is performed by any means such as filtration, centrifugation, and centrifugal filtration.

なお、容器10には、あらかじめその底部及び/又は容器側壁面の適当な位置に一つまたは二つ以上の排出口を形成しておき、当該排出口から残留するリン酸水溶液を排出させることにより、晶析リン酸結晶層とリン酸水溶液の分離を行うことも可能である。この場合は、濾過等の機械的な固液分離手段を省略することもできる。   The container 10 is formed with one or two or more discharge ports at appropriate positions on the bottom and / or the side wall surface of the container in advance, and the remaining phosphoric acid aqueous solution is discharged from the discharge port. It is also possible to separate the crystallized phosphoric acid crystal layer from the phosphoric acid aqueous solution. In this case, mechanical solid-liquid separation means such as filtration can be omitted.

(原料リン酸)
本発明における原料リン酸としては、特に、湿式リン酸由来の精製リン酸(以下「粗精製リン酸」ということがある。)が好ましい。粗精製リン酸は、湿式リン酸を活性炭及び/又は酸化処理して、含有有機不純物を除去し、さらにこれを、イソプロピルアルコール、ブチルアルコール等の炭素数3〜12程度のアルコール、リン酸エステル等の抽出媒体で、溶媒抽出し、Fe、Mg、Al等の金属不純物量を相当に低下せしめたものである。
(Raw material phosphoric acid)
As the raw material phosphoric acid in the present invention, purified phosphoric acid derived from wet phosphoric acid (hereinafter sometimes referred to as “crude purified phosphoric acid”) is particularly preferable. Crude purified phosphoric acid is obtained by removing wet organic acid from activated carbon and / or oxidizing treatment to remove contained organic impurities. Further, this is treated with alcohol having about 3 to 12 carbon atoms such as isopropyl alcohol and butyl alcohol, phosphate ester, etc. In this extraction medium, the amount of metal impurities such as Fe, Mg, Al and the like is considerably reduced by solvent extraction.

本発明においては、このような粗精製リン酸を原料リン酸とし、この70〜90質量%、好ましくは80〜90質量%の水溶液として使用する。   In the present invention, such roughly purified phosphoric acid is used as the raw material phosphoric acid, and is used as an aqueous solution of 70 to 90% by mass, preferably 80 to 90% by mass.

この場合の精製操作としては、例えば具体的に以下のようにして行われる。
(1)上記のごとき粗精製リン酸からなる原料リン酸の70〜90質量%の水溶液30を準備し、
The purification operation in this case is specifically performed as follows, for example.
(1) Prepare 70-90 mass% aqueous solution 30 of the raw material phosphoric acid which consists of rough refined phosphoric acid as mentioned above,

(2)当該原料リン酸水溶液30を収容した前記容器10の底部12に、好ましくは予めリン酸種結晶40”を配置しておき、当該底部を、上記したようなジャケットや恒温冷却槽等の冷却温度勾配形成手段により2〜8℃、好ましくは3〜7℃、さらに好ましくは4〜6℃程度に保持した冷媒と接触せしめて冷却し、当該底部にリン酸結晶を薄い層状に晶析させ(なお、この場合、晶析させるリン酸結晶は、半水結晶(H3PO4・(1/2)H2O)であることが好ましい。)、 (2) Preferably, a phosphoric acid seed crystal 40 ″ is arranged in advance on the bottom 12 of the container 10 containing the raw phosphoric acid aqueous solution 30, and the bottom is used for a jacket, a constant temperature cooling tank, or the like as described above. The cooling temperature gradient forming means is cooled by bringing it into contact with a refrigerant maintained at 2 to 8 ° C., preferably 3 to 7 ° C., more preferably 4 to 6 ° C., and crystallizes phosphoric acid crystals in a thin layer on the bottom. (In this case, the phosphoric acid crystal to be crystallized is preferably a semi-aqueous crystal (H 3 PO 4. (1/2) H 2 O)).

(3)かくして形成されたリン酸結晶層の当該界面40’が、原料リン酸水溶液30中をdl方向に徐々に前進するように、ジャケットや恒温冷却槽等へ供給する冷媒量等を少しずつ増加させて、当該結晶界面近傍を冷却し、 (3) The amount of refrigerant supplied to the jacket, constant temperature cooling tank, etc. little by little so that the interface 40 ′ of the phosphoric acid crystal layer thus formed gradually advances in the raw phosphoric acid aqueous solution 30 in the dl direction. Increase the cooling near the crystal interface,

(4)このようにして所望の厚みに成長させた析出リン酸結晶層を、原料リン酸水溶液と濾過等の適当な固液分離手段で分離することにより、高純度リン酸を製造するものである。 (4) A high-purity phosphoric acid is produced by separating the precipitated phosphoric acid crystal layer thus grown to a desired thickness by a suitable solid-liquid separation means such as a raw phosphoric acid aqueous solution and filtration. is there.

本発明の精製方法によって、一段の晶析により、極めて高純度の精製リン酸が製造されるメカニズムは完全には明らかではないが、容器中に形成されたリン酸結晶層の当該界面が、原料リン酸水溶液中を徐々に前進するように、晶析操作を行うため、原料リン酸水溶液中の不純物が、通常の晶析と異なり、当該リン酸結晶層中に実質的に取り込まれることなく、常に、母液中に残留するためであると推測される。
なお本発明によれば、一段の晶析操作により、十分高い純度の精製リン酸が得られるが、所望により、さらに本発明の操作を繰り返してもよい。
Although the mechanism by which purified phosphoric acid of extremely high purity is produced by one-stage crystallization by the purification method of the present invention is not completely clear, the interface of the phosphoric acid crystal layer formed in the container is a raw material. Since the crystallization operation is performed so that the phosphoric acid aqueous solution gradually moves forward, the impurities in the raw phosphoric acid aqueous solution are not substantially taken into the phosphoric acid crystal layer, unlike the normal crystallization, It is presumed that this is because it always remains in the mother liquor.
According to the present invention, purified phosphoric acid with sufficiently high purity can be obtained by one-stage crystallization operation, but the operation of the present invention may be further repeated as desired.

以下、実施例をあげて本発明を具体的に説明するが、本発明の技術的範囲がこれに限定されるものではない。
〔実施例1〕
(1)原料リン酸として表1に示す組成の85質量%の精製リン酸水溶液(以下「リン酸母液」ともいう。)を準備した。
この精製リン酸水溶液300gと、直径約0.5mm、長さ約2mmの精製リン酸の針状結晶を、円筒状容器である200mlのトールビーカーに収容し、これを5℃に保持した恒温水槽(恒温冷却槽)の底部にセットした。但し、この段階においては、200mlトールビーカーは冷却媒体としての5℃の水に浸漬していない。
Hereinafter, the present invention will be specifically described with reference to examples, but the technical scope of the present invention is not limited thereto.
[Example 1]
(1) An 85% by mass purified phosphoric acid aqueous solution (hereinafter also referred to as “phosphoric acid mother liquor”) having the composition shown in Table 1 was prepared as a raw material phosphoric acid.
300 g of this purified phosphoric acid aqueous solution and a needle-like crystal of purified phosphoric acid having a diameter of about 0.5 mm and a length of about 2 mm are housed in a 200 ml tall beaker which is a cylindrical container and kept at 5 ° C. It was set at the bottom of the (constant temperature cooling tank). However, at this stage, the 200 ml tall beaker is not immersed in water at 5 ° C. as a cooling medium.

(2)冷却媒体として5℃の水を使用し、これをチューブポンプによりに、当該恒温水槽内に供給した。冷却媒体としての水は、まずトールビーカーの底部と接触し、当該冷却水とトールビーカーのガラス壁面(主としてビーカー底部)を介して接触しているリン酸水溶液の部分を局所的に冷却し、リン酸結晶を当該冷却面である底部に層状に析出させた。
恒温水槽内部における冷却水の水面上昇速度(すなわち、トールビーカーの浸漬速度)は極めて遅く、5mm/hrとなるように、チューブポンプの冷却水供給速度を調整した。
すなわち、形成されたリン酸結晶層の界面は、原料リン酸母液中を、徐々に前進(この場合は上昇)するように、結晶界面近傍を冷却した。
(2) Water at 5 ° C. was used as a cooling medium, and this was supplied into the constant temperature water tank by a tube pump. The water as the cooling medium first comes into contact with the bottom of the tall beaker, and locally cools the portion of the phosphoric acid aqueous solution that is in contact with the cooling water through the glass wall surface of the tall beaker (mainly the bottom of the beaker). The acid crystals were deposited in layers on the bottom, which is the cooling surface.
The cooling water supply speed of the tube pump was adjusted so that the water surface rising speed of the cooling water inside the constant temperature water tank (that is, the soaking speed of the tall beaker) was extremely slow and 5 mm / hr.
That is, the vicinity of the crystal interface was cooled so that the interface of the formed phosphate crystal layer gradually advanced (in this case, increased) in the raw material phosphoric acid mother liquor.

(3)トールビーカー中のリン酸水溶液表面から10mmの位置まで、結晶層の表面が達した時点で、冷却水の供給を停止し、リン酸の晶析実験を終了した。
晶析したリン酸結晶を遠心濾過し、再溶解し、分析を実施した。分析結果を表1に示す。リン酸の純度(H3PO4)は大幅に向上し、また、Fe、Mg、Alの各不純物も非常によく除去されていることがわかる。なお、リン酸の分析はバナトモリブデン酸アンモニウム法により、Fe、Mg、Alは原子吸光法によった(以下同じ)。
(3) When the surface of the crystal layer reached the position of 10 mm from the phosphoric acid aqueous solution surface in the tall beaker, the cooling water supply was stopped and the phosphoric acid crystallization experiment was completed.
The crystallized phosphate crystals were centrifugally filtered, redissolved and analyzed. The analysis results are shown in Table 1. It can be seen that the purity (H 3 PO 4 ) of phosphoric acid is greatly improved and that Fe, Mg and Al impurities are also removed very well. Phosphoric acid was analyzed by the ammonium vanatomolybdate method, and Fe, Mg, and Al were analyzed by the atomic absorption method (the same applies hereinafter).

〔比較例1〕
(1)原料リン酸として実施例1と同じ組成の85質量%の精製リン酸水溶液(リン酸母液ともいう。)を準備した。
[Comparative Example 1]
(1) An 85% by mass purified phosphoric acid aqueous solution (also referred to as phosphoric acid mother liquor) having the same composition as in Example 1 was prepared as a raw material phosphoric acid.

(2)この精製リン酸水溶液300gを200mlトールビーカーに収容し、これを5℃に保持した恒温槽に収容し、24時間かけて徐々に結晶リン酸を晶析させた。
析出したリン酸結晶を遠心ろ過し、再溶解し、分析を実施した。分析結果を表1に示す。リン酸の純度(H3PO4)は、実施例1に比較して低く、特にFe、Mg、Alの各不純物の除去率は、実施例1に比較して非常に低いものであった。
(2) 300 g of this purified phosphoric acid aqueous solution was accommodated in a 200 ml tall beaker, which was accommodated in a thermostatic bath maintained at 5 ° C., and crystal phosphoric acid was gradually crystallized over 24 hours.
The precipitated phosphoric acid crystals were subjected to centrifugal filtration, redissolved and analyzed. The analysis results are shown in Table 1. The purity (H 3 PO 4 ) of phosphoric acid was lower than that in Example 1, and the removal rates of impurities such as Fe, Mg, and Al were particularly lower than those in Example 1.

Figure 0004873894
Figure 0004873894

上記表1に示されたように、本発明によれば、原料リン酸濃度におけるFe、Mg、Al等の不純物量は、約1/10程度にまで低減せしめた高純度の精製リン酸をえることが可能である。これに対し、比較例においては、これら不純物は依然としてかなりの量が残存しており、さらに再結晶や発汗操作が必要であることが理解される。   As shown in Table 1 above, according to the present invention, high-purity purified phosphoric acid in which the amount of impurities such as Fe, Mg, Al, etc. at the raw material phosphoric acid concentration is reduced to about 1/10 is obtained. It is possible. On the other hand, in the comparative example, a considerable amount of these impurities still remains, and it is understood that recrystallization and sweating are necessary.

本発明によれば、湿式リン酸由来の原料リン酸濃度におけるFe、Mg、Al等の不純物量は、簡単な操作により、しかもさらに再結晶や、発汗操作を行うことなく、約1/10程度にまで低減せしめた高純度の精製リン酸を得ることが可能であり、これらの精製リン酸は、電子材料用途や半導体素子等の表面処理用途等にそのまま使用しうるものであるから、その産業上の利用可能性はきわめて大きい。   According to the present invention, the amount of impurities such as Fe, Mg, Al, etc. in the concentration of raw phosphoric acid derived from wet phosphoric acid is about 1/10 by simple operation and without further recrystallization or sweating operation. It is possible to obtain high-purity purified phosphoric acid that has been reduced to a low level, and these purified phosphoric acids can be used as they are for surface treatment applications such as electronic materials and semiconductor devices. The above availability is enormous.

本発明を実施する晶析装置を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the crystallizer which implements this invention. 本発明を実施する晶析装置の他の態様を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the other aspect of the crystallizer which implements this invention.

符号の説明Explanation of symbols

10 原料リン酸水溶液を収容する容器
12 容器底部
20 冷却温度勾配形成手段
20’ ジャケット
20” 恒温冷却槽
22 気相媒体等
24 冷却液相媒体
25 冷却液相媒体表面
30 原料リン酸水溶液
31 リン酸水溶液表面
40 リン酸結晶層
40’ リン酸結晶層の界面
40” 種晶
CR 晶析装置
To リン酸水溶液のバルク温度
Tc 結晶層近傍における温度
h 冷却媒体深さ等
H 冷却媒体深さ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Container which accommodates raw material phosphoric acid aqueous solution 12 Container bottom part 20 Cooling temperature gradient formation means 20 'Jacket 20 "Constant temperature cooling tank
22 Gas phase medium, etc. 24 Cooling liquid phase medium 25 Cooling liquid phase medium surface 30 Raw material phosphoric acid aqueous solution 31 Phosphoric acid aqueous solution surface 40 Phosphoric acid crystal layer 40 'Interface of phosphoric acid crystal layer 40 "Seed crystal CR crystallizer To phosphoric acid Bulk temperature of aqueous solution Tc Temperature near crystal layer h Cooling medium depth, etc. H Cooling medium depth

Claims (8)

(1)(a)原料リン酸水溶液を収容する、円筒状、管状または柱状の容器と、(b)当該容器の底面からリン酸水溶液の表面方向へ向かう軸に沿って冷却温度勾配を形成しうる冷却温度勾配形成手段とを備えた晶析装置に、当該原料リン酸水溶液を収容・冷却して、リン酸結晶層を形成せしめ、
(2)当該形成されたリン酸結晶層の当該界面が、原料リン酸水溶液中を当該軸方向に徐々に前進するように、当該水溶液内に冷却温度勾配を形成し、
(3)かくして所望の厚みに成長させた析出リン酸結晶層を原料リン酸水溶液と分離することからなる高純度の精製リン酸の製造方法。
(1) (a) A cylindrical, tubular, or columnar container that contains the raw phosphoric acid aqueous solution; and (b) a cooling temperature gradient is formed along the axis from the bottom surface of the container toward the surface of the phosphoric acid aqueous solution. In a crystallization apparatus equipped with a cooling temperature gradient forming means capable of containing and cooling the raw phosphoric acid aqueous solution, a phosphoric acid crystal layer is formed,
(2) forming a cooling temperature gradient in the aqueous solution so that the interface of the formed phosphoric acid crystal layer gradually advances in the raw phosphoric acid aqueous solution in the axial direction;
(3) A method for producing high-purity purified phosphoric acid, comprising separating the precipitated phosphoric acid crystal layer thus grown to a desired thickness from the raw phosphoric acid aqueous solution.
リン酸を精製し、高純度の精製リン酸を得る方法であって、
(1)原料リン酸の70〜90質量%の水溶液を準備し、
(2)当該原料リン酸水溶液を収容した前記容器の底部を冷却して、当該底部にリン酸結晶を薄い層状に晶析させ、
(3)形成されたリン酸結晶層の当該界面が、原料リン酸水溶液中を徐々に前進するように、当該結晶界面近傍を冷却し、
(4)かくして所望の厚みに成長させた析出リン酸結晶層を原料リン酸水溶液と分離することからなる請求項1に記載の高純度の精製リン酸の製造方法。
A method for purifying phosphoric acid to obtain high purity purified phosphoric acid,
(1) Prepare an aqueous solution of 70-90% by mass of raw material phosphoric acid,
(2) Cooling the bottom of the vessel containing the raw phosphoric acid aqueous solution to crystallize phosphoric acid crystals into a thin layer on the bottom,
(3) The vicinity of the crystal interface is cooled so that the interface of the formed phosphoric acid crystal layer gradually advances in the raw phosphoric acid aqueous solution,
(4) The method for producing high purity purified phosphoric acid according to claim 1, wherein the precipitated phosphoric acid crystal layer thus grown to a desired thickness is separated from the raw phosphoric acid aqueous solution.
前記容器底部に予めリン酸結晶を種晶として収容しておく請求項1または2に記載の高純度リン酸の製造方法。   The method for producing high-purity phosphoric acid according to claim 1 or 2, wherein phosphoric acid crystals are previously stored as seed crystals in the bottom of the container. 原料リン酸水溶液を撹拌しながら晶析を進行させる請求項1〜3のいずれかに記載の高純度リン酸の製造方法。   The method for producing high-purity phosphoric acid according to any one of claims 1 to 3, wherein crystallization proceeds while stirring the raw phosphoric acid aqueous solution. 晶析したリン酸結晶が半水結晶(H3PO4・(1/2)H2O)である請求項1〜4のいずれかに記載の高純度リン酸の製造方法。 The method for producing high-purity phosphoric acid according to any one of claims 1 to 4, wherein the crystallized phosphoric acid crystal is a semi-aqueous crystal (H 3 PO 4 · (1/2) H 2 O). 原料リン酸が湿式リン酸由来の精製リン酸である請求項1〜5のいずれかに記載の高純度リン酸の製造方法。   The method for producing high-purity phosphoric acid according to any one of claims 1 to 5, wherein the raw phosphoric acid is purified phosphoric acid derived from wet phosphoric acid. 得られた高純度リン酸が電子材料用に使用しうるものである請求項1〜6のいずれかに記載の高純度リン酸の製造方法。   The method for producing high-purity phosphoric acid according to any one of claims 1 to 6, wherein the obtained high-purity phosphoric acid can be used for an electronic material. 前記晶装置は、原料リン酸水溶液を収容した容器が、冷却温度勾配形成手段を備えた冷却装置に収容されるようなものであり、かくして当該容器内にリン酸結晶を晶析させた後、当該容器に設置した排出口から残留するリン酸水溶液を排出させることにより、晶析リン酸結晶層とリン酸水溶液の分離を行う請求項1〜7のいずれかに記載の高純度リン酸の製造方法。 The crystal analysis apparatus vessel containing raw phosphoric acid aqueous solution is such that is accommodated in the cooling device with a cooling temperature gradient forming means, thus after the phosphate crystals was crystallized in the vessel The high-purity phosphoric acid according to any one of claims 1 to 7, wherein the crystallization phosphoric acid crystal layer and the phosphoric acid aqueous solution are separated by discharging the residual phosphoric acid aqueous solution from a discharge port installed in the container. Production method.
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