一种用于液体锂资源提取的锂离子筛吸附剂颗粒制备方法

    公开(公告)号:CN113509912B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011346001.3

    申请日:2020-11-25

    摘要: 本发明公开了一种用于盐湖卤水、海水、地下水等液态锂资源提取的锂离子筛型吸附剂颗粒制备方法。该吸附剂颗粒以吸水性聚合物为载体,高负载量添加锂离子筛型吸附剂如偏钛酸型Li2TiO3、尖晶石型Li4Ti5O12、尖晶石型Li1.6Mn1.6O4、尖晶石型LiMn2O4等,并通过二次交联的方式制备获得,其制备工艺简单、适用于工业化生产。制得的吸附剂颗粒具有高弹性、多孔、高吸水性、渗透性好等特点。树脂基体耐强酸强碱,基体表面多羟基结构能够有效吸附吸附剂颗粒,有效减少溶损率,可应用于盐湖原卤、老卤,海水及地下水资源中的锂元素提取,同时高强度的耐腐蚀的基体适用于工业化吸附柱工艺。

    无水氯化镨的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107827139A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201710818303.8

    申请日:2017-09-12

    IPC分类号: C01F17/00

    摘要: 本发明公开了一种无水氯化镨的制备方法,包括步骤:S1、将七水氯化镨于60℃~100℃下进行一段流化脱水,获得三水氯化镨粗品;S2、将三水氯化镨粗品于120℃~130℃下进行二段流化脱水,获得一水氯化镨粗品;S3、将一水氯化镨粗品于140℃~160℃下进行三段流化脱水,获得无水氯化镨;其中,三段流化脱水在氯化氢气体氛围内进行。根据本发明的无水氯化镨的制备方法,通过将七水氯化镨进行分段流化脱水,并提供氯化氢保护气体氛围,从而有效抑制了中间产物一水氯化镨在脱水至无水氯化镨过程中的水解作用,大大提高了产品纯度;并且该无水氯化镨的制备方法脱水温度低,制备成本低,脱水效果好。

    一种熔盐电解法制备单质金属或合金的启炉方法

    公开(公告)号:CN105441988B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201510802627.3

    申请日:2015-11-19

    IPC分类号: C25C7/06 C25C3/00

    摘要: 本发明公开了一种熔盐电解法制备单质金属或合金的启炉方法,所述方法包括以下步骤:同时将启炉电极和电解电极并排固定在导电排上,固定后电解电极距离石墨坩埚的底部距离大于启炉电极距离石墨坩埚的底部距离,导电排安装在电极升降装置上;将启炉电极的尖端与石墨坩埚底部紧密接触,但不与石墨坩埚边缘接触,逐次向石墨坩埚内加入固体电解质;开启交流稳压电源对电解质进行加热,使电解质完全变为液态;将启炉电极取出,保留电解电极;开启电解电源,加入电解物质调整熔盐电解质组成,进行电解。本发明的方法在启炉阶段性能稳定,操作简单、便于启炉与电解过程切换时的操作。

    熔盐电解法制备镁稀土合金的方法

    公开(公告)号:CN101613864B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN200910117402.9

    申请日:2009-07-29

    IPC分类号: C25C3/36

    摘要: 本发明公开了一种熔盐电解法制备镁稀土合金的方法,是以含水氯化镁和含水氯化稀土为电解原料,以氯化钾为电解质,以钼棒为阴极或以液态金属稀土或液态镁稀土合金为下沉阴极,以石墨坩埚为阳极,于电流为1000~2000A,电压为5~15V,温度为800~1000℃下进行直流电解,在阴极得到镁稀土合金液体。所得到的镁稀土合金含稀土5~95wt%。本发明采用含水氯化镁和含水氯化稀土为原料,可以明显降低电解原料的制备成本;采用特殊的加料方式,使稀土氯化物以液体状态滴加到熔盐电解质中,既可降低电解原料的生产成本,又可保证电解过程能平稳地进行;得到的镁稀土合金产品组成均匀、无偏析、质量好。

    利用硫酸镁亚型含钾盐湖卤水提取硫酸钾的方法

    公开(公告)号:CN1789129A

    公开(公告)日:2006-06-21

    申请号:CN200510022711.X

    申请日:2005-12-12

    IPC分类号: C01D5/16

    摘要: 本发明提供了一种以硫酸镁亚型盐湖含钾卤水盐田日晒钾镁硫酸盐混矿为原料制取硫酸钾的方法。该方法将硫酸镁亚型盐湖含钾卤水经盐田滩晒后,制得一段钾镁硫酸盐混盐矿和二段钾镁硫酸盐混盐矿,并将两种矿、硫酸钾母液及水按一定比例配合,在一定温度范围进行热溶转化、热滤除钠、冷却结晶析出中间原料,再将中间原料加水并在一定温度范围内直接分解转化、冷却、分离、洗涤、干燥得到硫酸钾产品。本发明的工艺不外补加氯化钾,生产成本低、产品品质好,可以直接作为工业原料;本发明的工艺中不引入浮选药剂、去除了磨矿、浮选工序,工艺简单、操作方便,收率高,对盐湖生态环境无污,同时提高了盐湖资源的利用率,体现了循环经济的资源利用战略。

    大容量稀土电解槽装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109706483B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN201910210211.0

    申请日:2019-03-19

    IPC分类号: C25C7/00 C25C3/34

    摘要: 本发明公开了一种大容量稀土电解槽装置,其包括中空的电解槽槽体、设置在槽体内阴极和阳极以及用于收集电解产品的产品收集槽,所述阴极与电源负极电连接,所述阳极与电源正极电连接,所述阳极内部具有中空腔体,所述中空腔体与阳极上开设的中空腔体产品导出口连通,所述阴极的至少部分区域设置在所述中空腔体内,所述产品导出口与所述产品收集槽连接。本发明提供的一种多阴阳极配置的大容量电解槽,提高了单槽电解容量,同时该电解槽装置可以实现连续生产,出料无需中断电解操作,降低了电解能耗。

    铝锂中间合金的制备方法

    公开(公告)号:CN106801234B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201710034150.8

    申请日:2017-01-17

    IPC分类号: C25C3/36

    摘要: 本发明公开了一种铝锂中间合金的制备方法,包括步骤:A、将包含LiCl的启炉料置于电解槽内并进行启炉,启炉料熔融获得电解质;B、将电解装置切换至电解系统;C、将固体铝置于电解装置的电解阳极上并随电解阳极浸入电解质中;D、开启电解装置的电解电源,固体铝熔化成液态铝并沉降至电解槽底部的阴极导电板上,并与阴极导电板连接形成液态阴极;E、根据电解条件定时补加LiCl,LiCl被电解并与液态铝一步合金化形成液态铝锂合金;F、将液态铝锂合金定时出料并铸块成型,获得铝锂中间合金。根据本发明的制备方法是基于大型电解槽进行的;同时,该制备方法完全依靠电解自热实现温度控制,无外加热,适于工业化放大生产。

    一种制备金属铸锭的装置及方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107761132A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711286415.X

    申请日:2017-12-07

    IPC分类号: C25C3/00 C25C7/00 B22D7/00

    CPC分类号: C25C3/00 B22D7/005 C25C7/005

    摘要: 本发明公开了一种制备金属铸锭的装置,包括电解槽、阳极和阴极、隔膜、用于收集阴极产生的液态金属的金属收集罩、用于对液态金属进行贮存的金属贮存罐及用于对液态金属进行铸锭的工作箱,金属贮存罐的一端设有用于入料的导管,金属贮存罐的另一端为出料端并插入工作箱,导管插入电解槽并与金属收集罩连通,金属贮存罐内设有伸入导管的刮刀,刮刀用于疏通导管内堵塞的液态金属。本发明还公开了一种制备金属铸锭的方法,采用所述的制备金属铸锭的装置,控制金属贮存罐的温度为190~300℃,控制工作箱的温度为20~80℃且湿度不大于2%。本发明提供一种制备金属铸锭的装置及方法,解决了原有金属铸锭装置生产效率低下的问题。