锂吸附用粒状体及其制造方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119212784A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202380041380.0

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明提供一种具有耐久性且能够有效地发挥锂吸附剂的能力的锂吸附用粒状体及其制造方法。锂吸附用粒状体包括锂吸附剂的前体和包围该前体的含水性聚合物。而且,含水性聚合物能够形成凝胶状的粒状体。通过该构成,由于在含水性聚合物具有预定的水分的情况下粒状体为凝胶状,因此其一部分不会脱落,从而提高粒状体的耐久性。此外,由于含水性聚合物能够透过海水等液体,因此能够使锂吸附剂作为整体与该液体接触,从而能够有效地发挥锂吸附剂的能力。

    含锂溶液的制造方法以及氢氧化锂的制造方法

    公开(公告)号:CN117561217A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202280045520.7

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明提供能够提高最终得到的锂化合物的纯度的含锂溶液的制造方法及氢氧化锂的制造方法。含锂溶液的制造方法包括:离子交换工序,使用离子交换树脂而得到规定的金属元素比处理前含锂溶液更少的含锂溶液,在该离子交换工序中,使处理前含锂溶液通液于内置有离子交换树脂的柱,去除规定的金属元素,而且,使得处理前含锂溶液中的从开始通液于柱起算为预先设定的量的处理前含锂溶液不包含在含锂溶液中。由此,能够在抑制处理前含锂溶液的废弃量的同时去除初始阶段的通液所含的应当去除的金属元素,能够减少含锂溶液中的应当去除的金属的含量。

    氢氧化锂的制造方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115052836A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202180012969.9

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本发明提供一种能够减轻用离子交换树脂除去2价以上的离子的负担的氢氧化锂的制造方法。氢氧化锂的制造方法包括以下工序(1)~(3)。(1)中和工序:向第一含氯化锂的液体中添加碱,以获得中和后液的工序;(2)离子交换工序:使中和后液与离子交换树脂接触,以获得第二含氯化锂的液体的工序;(3)转化工序:对第二含氯化锂的液体进行电渗析以获得含氢氧化锂的液体的工序。通过该制造方法,能够在中和工序中粗略地除去2价以上的离子,因此能够减少用离子交换树脂除去金属的负荷。

    含锂溶液的制备方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113195411A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201980079488.2

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明提供在维持洗脱工序的效率的同时不使锰酸锂整体溶解的含锂溶液的制备方法。本发明的含锂溶液的制备方法,依次执行吸附工序、洗脱工序、锰氧化工序,吸附工序使锂含量低的液体与由锰酸锂得到的锂吸附剂接触而形成吸附后锰酸锂,洗脱工序使所述吸附后锰酸锂与酸溶液接触而得到具有残留锰的含锂溶液,锰氧化工序使锰氧化从而得到抑制了锰浓度的含锂溶液。并且,酸溶液是0.5mol/L以上且4.0mol/L以下的盐酸溶液。通过该制备方法,在洗脱工序中,能够在维持Li+和H+这样的阳离子之间的交换反应的效率的同时,抑制锰酸锂整体的溶解,即,能够反复使用锂吸附剂。

    溶剂萃取方法
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111886352A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201880090654.4

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 本发明提供一种从硫酸酸性水溶液中选择性地萃取镁的溶剂萃取方法。使含有镍、钴和镁的硫酸酸性水溶液与有机溶剂接触,从而将镁萃取到有机溶剂中的溶剂萃取方法。将由烷基膦酸酯构成的萃取剂用稀释剂稀释之后,作为有机溶剂来使用。将萃取剂的浓度定为40体积%以上且60体积%以下,并且,将硫酸酸性水溶液的pH值定为1.5以上且2.0以下。或者,将萃取剂的浓度定为20体积%以上且50体积%以下,并且,将硫酸酸性水溶液的pH值定为2.0以上且2.5以下。

    镍氧化物矿石的湿式冶炼方法

    公开(公告)号:CN107250394B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201580076721.3

    申请日:2015-12-08

    CPC classification number: C22B1/00 C22B3/08 C22B23/005 C22B23/043 Y02P10/212

    Abstract: 在从镍氧化物矿石中回收镍、钴等的镍氧化物矿石的湿式冶炼方法中,能够减少用于浸出处理中的硫酸等的酸消耗量且能够以高效率回收镍、钴等有价金属的方法。该方法包括:工序(A),将作为原料的镍氧化物矿石分选为低镁品位的褐铁矿系矿石和高镁品位的腐泥土矿系矿石;工序(B),在规定的标准化的浸出条件下,使用通过工序(C)中的加压浸出得到的加压浸出液对腐泥土矿系矿石实施常压浸出;以及工序(C),将由工序(A)得到的褐铁矿系矿石与由工序(B)得到的常压浸出残渣混合,使其在高温高压的酸性环境气体中与硫酸反应,从而进行加压浸出。

    镍氧化物矿石的湿式冶炼方法

    公开(公告)号:CN107250394A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201580076721.3

    申请日:2015-12-08

    CPC classification number: C22B1/00 C22B3/08 C22B23/005 C22B23/043 Y02P10/212

    Abstract: 在从镍氧化物矿石中回收镍、钴等的镍氧化物矿石的湿式冶炼方法中,能够减少用于浸出处理中的硫酸等的酸消耗量且能够以高效率回收镍、钴等有价金属的方法。该方法包括:工序(A),将作为原料的镍氧化物矿石分选为低镁品位的褐铁矿系矿石和高镁品位的腐泥土矿系矿石;工序(B),在规定的标准化的浸出条件下,使用通过工序(C)中的加压浸出得到的加压浸出液对腐泥土矿系矿石实施常压浸出;以及工序(C),将由工序(A)得到的褐铁矿系矿石与由工序(B)得到的常压浸出残渣混合,使其在高温高压的酸性环境气体中与硫酸反应,从而进行加压浸出。

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