氢氧化锂的制造方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117980266A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202280062908.8

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明提供一种能够提高得到的氢氧化锂的纯度的氢氧化锂的制造方法。氢氧化锂的制造方法包括锂吸附工序、锂洗脱工序、杂质去除工序以及转化工序。而且,杂质去除工序包括:(3A)碳酸化工序:在第二含锂溶液中添加碳酸源,获得粗碳酸锂的工序;(3B)碳酸氢化工序:向含有粗碳酸锂的浆料中吹入二氧化碳,获得碳酸氢锂溶液的工序;(3C)脱碳酸工序:对碳酸氢锂溶液进行加热,获得纯化碳酸锂的工序;以及(3D)酸溶液溶解工序:使纯化碳酸锂溶解在酸溶液中,获得第三含锂溶液的工序。通过该方式,能够可靠地去除锂以外的金属,因此,能够提高得到的氢氧化锂的纯度。

    含锂溶液的制造方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115667558A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202280004280.6

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明提供一种含锂溶液的制造方法,其能通过提高洗脱工序后溶液中锂的含有率,并抑制在洗脱工序后的工序中使用的洗脱溶液的量来抑制用于制造锂的制造成本。本发明的含锂溶液的制造方法依次执行吸附工序、洗脱工序、锰氧化工序,所述吸附工序使低锂含量溶液与由锰酸锂获得的锂吸附剂接触而获得吸附后的锰酸锂;所述洗脱工序使吸附后的锰酸锂与含酸溶液接触而获得洗脱溶液;所述锰氧化工序使锰氧化并获得抑制了锰浓度的含锂溶液。含酸溶液包括在洗脱溶液中添加酸而得到的溶液。通过所述制造方法,能够抑制洗脱工序中酸的使用量,提高洗脱工序后的洗脱溶液内的锂含有率,能够抑制含锂溶液的制造成本。

    硫酸溶液的制造方法及在该制造方法中使用的电解槽

    公开(公告)号:CN111492094B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201980006561.3

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明提供一种一边抑制钝化一边以高阳极电流密度高效率地溶解金属的硫酸溶液的制造方法,及在该制造方法中使用的电解槽。硫酸溶液的制造方法的构成中包括以下工序:初期电解液供给工序,向槽内由隔膜分成阳极室(21)和阴极室(22)的电解槽(10)供给含氯化物离子的硫酸溶液作为初期电解液;和电解液取出工序,向设置于电解槽(10)的阳极(13)和阴极(14)供给电流,并且从阳极室(21)取出溶解有构成阳极(13)的金属的金属溶解电解液。由于通过此构成,能够抑制在阳极(13)侧溶解的金属向阴极(14)侧移动,并且能够抑制在阳极(13)侧形成钝化,因此能够有效地制造高品质且溶解有金属的硫酸溶液。

    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。

    金属电沉积用的阴极板及其制造方法

    公开(公告)号:CN110546310B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201880026566.8

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明提供一种金属板上的非导电膜不易脱落而能重复使用而且即使在非导电膜脱落的情况下也能容易地维护的金属电沉积用的阴极板及其制造方法。本发明的阴极板(1)具有:排列有复数个圆盘状的凸起部(2a)的金属板(2);和在金属板(2)的凸起部(2a)以外的平坦部(2b)上形成的非导电膜(3),对于凸起部(2a),其侧面具有由大致垂直的部分(2d)和倾斜部(2e)构成的形状。另外,凸起部(2a)的高度L1为50μm以上且1000μm以下,将从在外侧与凸起部的外周缘相距20μm的位置X垂直向下的垂线与侧面的交点设为Y时,从X到Y的长度L2为40μm以上且0.8×L1μm以下。

    硫酸溶液的制造方法及在该制造方法中使用的电解槽

    公开(公告)号:CN111492094A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201980006561.3

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明提供一种一边抑制钝化一边以高阳极电流密度高效率地溶解金属的硫酸溶液的制造方法,及在该制造方法中使用的电解槽。硫酸溶液的制造方法的构成中包括以下工序:初期电解液供给工序,向槽内由隔膜分成阳极室(21)和阴极室(22)的电解槽(10)供给含氯化物离子的硫酸溶液作为初期电解液;和电解液取出工序,向设置于电解槽(10)的阳极(13)和阴极(14)供给电流,并且从阳极室(21)取出溶解有构成阳极(13)的金属的金属溶解电解液。由于通过此构成,能够抑制在阳极(13)侧溶解的金属向阴极(14)侧移动,并且能够抑制在阳极(13)侧形成钝化,因此能够有效地制造高品质且溶解有金属的硫酸溶液。

    从含镍和钴的氢氧化物制造含镍和钴的溶液的制造方法

    公开(公告)号:CN113474069B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202080013276.7

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明提供一种制造成本得以有效抑制的由氢氧化物制造同时含有钴和镍且高纯度的溶液的制造方法。含钴和镍的溶液的制造方法由以下工序构成:水洗工序,将粗镍氢氧化物和粗钴氢氧化物中的至少一者作为起始物质,由该起始物质得到水洗后粗氢氧化物,所述粗镍氢氧化物和粗钴氢氧化物均含有钴和镍以及作为杂质的所述钴和镍以外的元素,所述粗镍氢氧化物包含的镍比钴多,所述粗钴氢氧化物包含的钴比镍多;浸出工序,由所述水洗后粗氢氧化物得到浸出后液;中和工序,对所述浸出后液进行中和处理、固液分离处理,去除含有作为杂质的铁、硅、铝、铬中的一种以上的中和后残渣,得到中和后液;以及萃取工序,对所述中和后液进行溶剂萃取,得到同时含有钴和镍且减少了杂质的萃取后液。

    从含镍和钴的氢氧化物制造含镍和钴的溶液的制造方法

    公开(公告)号:CN113474069A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202080013276.7

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明提供一种制造成本得以有效抑制的由氢氧化物制造同时含有钴和镍且高纯度的溶液的制造方法。含钴和镍的溶液的制造方法由以下工序构成:水洗工序,将粗镍氢氧化物和粗钴氢氧化物中的至少一者作为起始物质,由该起始物质得到水洗后粗氢氧化物,所述粗镍氢氧化物和粗钴氢氧化物均含有钴和镍以及作为杂质的所述钴和镍以外的元素,所述粗镍氢氧化物包含的镍比钴多,所述粗钴氢氧化物包含的钴比镍多;浸出工序,由所述水洗后粗氢氧化物得到浸出后液;中和工序,对所述浸出后液进行中和处理、固液分离处理,去除含有作为杂质的铁、硅、铝、铬中的一种以上的中和后残渣,得到中和后液;以及萃取工序,对所述中和后液进行溶剂萃取,得到同时含有钴和镍且减少了杂质的萃取后液。

    金属电沉积用的阴极板及其制造方法

    公开(公告)号:CN110546310A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201880026566.8

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明提供一种金属板上的非导电膜不易脱落而能重复使用而且即使在非导电膜脱落的情况下也能容易地维护的金属电沉积用的阴极板及其制造方法。本发明的阴极板(1)具有:排列有复数个圆盘状的凸起部(2a)的金属板(2);和在金属板(2)的凸起部(2a)以外的平坦部(2b)上形成的非导电膜(3),对于凸起部(2a),其侧面具有由大致垂直的部分(2d)和倾斜部(2e)构成的形状。另外,凸起部(2a)的高度L1为50μm以上且1000μm以下,将从在外侧与凸起部的外周缘相距20μm的位置X垂直向下的垂线与侧面的交点设为Y时,从X到Y的长度L2为40μm以上且0.8×L1μm以下。

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