三氧化锑能在较高的酸度下水解,而其他金属离子水解的酸度低,即pH值高。因而三氯化锑的水解过程是个效果极佳的除杂过程。
设三氯化锑原液及水解液的体积分别为V原和VT;三氯化锑原液和水解液中总锑、总氯及其他金属离子浓度分别为[Sb3+]T原、[Cl-]T原、[Men+]T原和[Sb3+]T、[Cl-]T及[Men+]T,水解液酸度为[H+],水解产物为Sb4O5Cl2。则可以由三氧化锑水解系的基本热力学模型-式(l)及式(2)推导出一系列计算加水量或中和剂量的公式,从而灵括地控制水解过程。这里仅介绍一些具有代表性而又常见的公式。例如:纯三氯化锑溶液的冲稀水解在Sb(Ⅲ)-Cl--H2O水解系中进行,因此,B=0。
(1)
(2)
按水解液锑浓度计算时加水量(dm3)为:
(3)
对于纯固态三氯化锑的冲稀水解为:
(4)
式中G-固体三氯化锑的重量,g。
含有不形成氯配离子的其他金属离子的三氯化锑溶液的冲稀水解在Sb(Ⅲ)-Me(Ⅰ)-Cl--H2O水解系中进行,按水解率计算时有:
(5)
对三氯化锑溶液用碱液作中和剂的中和水解过崔,可按式(6)计算碱液加入量:
(6)
式中V碱及[Me+]碱-表示碱液体积及浓度。
用不形成氯配合阴离子的碱金属盐或氧化物做中和剂时有:
(7)
式中,G中、N分别为中和剂的克数和克当量数。用能形成氯配合离子的锌的碱性化合物作中和剂时,水解过程在Sh(Ⅲ)-Zn(Ⅱ)-Cl--H2O系中进行,这时有:
(8)
式中,GZn及M分别为锌化合物的质量和分子量。以上重点介绍了以水解率和水解液中总锑浓度为控制目标的水解数模,当然还可以以总氯浓度和酸度为控制目标,从而求得一系列的水解模型。