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公开(公告)号:CN109642268A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201780049250.6
申请日:2017-08-08
Applicant: 锂提取技术(澳洲)私人有限公司 , 澳大利亚核科学及技术组织
CPC classification number: C01D15/02 , C01B25/308 , C01B25/34 , C01B25/37 , C01B25/375 , C01D15/08 , C01F5/22 , C01F17/0043 , C01G49/02 , C22B3/06 , C22B3/10 , C22B3/44 , C22B26/12 , Y02P10/234
Abstract: 一种将磷酸锂转化成低磷酸根锂溶液的方法,其包括:将磷酸锂溶解于酸中以形成溶液;采用金属氢氧化物处理所述溶液以形成金属磷酸盐的沉淀物;和分离所述沉淀物,留下低磷酸根锂溶液。
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公开(公告)号:CN109628758A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811507798.3
申请日:2018-12-11
Applicant: 虔东稀土集团股份有限公司
CPC classification number: C22B3/0095 , C22B26/12
Abstract: 本发明一种用于萃取分离锂元素的萃取溶剂及其萃取分离锂元素的方法,属于湿法金属冶金技术领域。本发明采用包括中性含磷萃取剂及氯化铁、辅助萃取剂的萃取溶剂萃取分离含锂溶液中的锂元素,得到含锂元素的溶液。本发明一种用于萃取分离锂元素的萃取溶剂及其萃取分离锂元素的方法,取得了不使用氯化铁作协萃剂,适用性广,萃取剂易取得,投资少,成本低,使用方便、安全、可靠,便于工业化生产,以及可以从碳酸锂等生产废水中回收锂元素,也可以用于从高镁锂比卤水等高杂质、复杂原料中提取锂元素。特别适用于从我国卤水中提取锂元素,有利于改善我国锂资源品位低、分离难度大、污染重、成本高的现状。
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公开(公告)号:CN105992748B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201580008652.2
申请日:2015-02-09
Applicant: 西门子公司
CPC classification number: C01D15/04 , B01J8/0015 , B01J8/005 , B01J8/02 , B01J8/0292 , B01J8/085 , B01J8/14 , B01J19/088 , B01J19/245 , B01J2208/00752 , B01J2208/00761 , B01J2208/00893 , B01J2208/02 , B01J2219/0805 , B01J2219/0877 , C01B9/02 , C01B32/40 , C01B32/50 , C01B32/60 , C01D3/04 , C01F5/32 , C01F7/60 , C01F11/28 , C01G9/04 , C22B26/12
Abstract: 本发明涉及用于制备金属氯化物Mx+Clx‑的方法,其中作为固体的金属碳酸盐(1)与光气、双光气和/或三光气(2)反应生成金属氯化物Mx+Clx‑(1'),其中金属M选自碱金属、碱土金属、Al和Zn,优选地Li和Mg,特别优选地Li,以及x对应于金属阳离子的化合价;本发明还涉及用于实施所述方法的设备(R)。
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公开(公告)号:CN109055763A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811155285.0
申请日:2018-09-30
Applicant: 东北大学
Inventor: 王兆文
Abstract: 本发明公开一种铝电解质中锂元素选择性盐酸浸出的方法,涉及铝电解质提取回收技术领域。其包括以下步骤:将含有锂元素的铝电解质粉碎并筛分;将盐酸与水混合,并调整酸溶液pH值小于5.5;将铝电解质加入到酸溶液中,搅拌并加热进行浸出,反应温度为20‑95℃,铝电解质加入量依据氟离子浓度和酸度控制,酸度为pH值小于5.5,氟离子浓度大于0.2g/L;反应结束后,将混合液进行过滤、洗涤,得到滤液和过滤物;滤液用于提取锂元素,过滤物经洗涤、干燥,返回电解铝厂生产电解质,和/或,返回浸出过程中。本发明选择性浸出锂盐,回收高附加值锂盐,同时得到纯度较高适用于铝电解质生产的工业电解质,电解铝生产的能耗和提取成本低。
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公开(公告)号:CN108624754A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810337085.0
申请日:2018-04-16
Applicant: 江西宏瑞新材料有限公司
CPC classification number: C22B3/10 , C22B3/1616 , C22B26/12
Abstract: 本发明公开了一种氯化锂水溶液的制备方法,包括以下步骤:1)锂云母用盐酸浸出,得到盐酸浸出液和含硅滤渣,对盐酸浸出液进行喷雾干燥,得到喷雾料,对喷雾料进行煅烧,得到煅烧料;2)煅烧料用乙醇浸出,得到乙醇浸出液1和铝渣;3)含硅滤渣用乙醇浸出,得到乙醇浸出液2和硅渣;4)乙醇浸出液1和乙醇浸出液2的合并、蒸干,得到氯化锂粗产物;5)氯化锂粗产物溶于水,过滤,得到氯化锂水溶液和三氧化二铁滤渣。本发明可以制备高浓度的氯化锂水溶液,且氯化锂的浓度可以灵活调节,氯化锂水溶液的纯度高,氟离子的含量极低,锂离子的收率高,所使用的盐酸和乙醇可以回收循环利用。
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公开(公告)号:CN108285977A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201810092312.8
申请日:2018-01-30
Applicant: 武汉科技大学
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02W30/84 , C22B7/007 , C22B23/0415 , C22B26/12 , C22B47/00 , H01M10/54
Abstract: 本发明涉及一种废旧锂离子电池正极材料回收的方法。其技术方案是:将废旧锂离子电池放电,拆解,破碎,得到正极片。将浓度为0.1~3.0mol/L有机酸溶液和浓度为30wt%的过氧化氢溶液混合,即得混合液;其中,过氧化氢在所述混合液中的质量浓度为0.5~10%。按正极片和所述混合液的固液比为10~80g/L,将所述正极片加入所述混合液中,在30~90℃的水浴条件下搅拌10~120min,得到混合物。将所述混合物过滤,得到含有有价金属离子的滤液。将所述滤液在50~200℃条件下烘烤8~24h,得到制备锂离子电池正极材料的前驱体。本发明具有工艺简单、能耗低、流程短、试剂消耗少、回收成本低和无二次污染的特点。
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公开(公告)号:CN104981553B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201380053322.6
申请日:2013-10-09
Applicant: 罗克伍德锂有限责任公司
CPC classification number: C22B26/12 , C01B25/45 , C01G51/42 , C01G53/42 , C01P2006/40 , C22B7/007 , C22B23/043 , C22B23/0461 , H01M10/54 , Y02P10/234 , Y02W30/84
Abstract: 本发明涉及一种从旧原电池的含有锂‑过渡金属‑氧化物的级分中湿法冶金回收锂的方法,其中将具有高达5重量%的铝含量的含有锂‑过渡金属‑氧化物的级分,其中过渡金属为镍、钴和/或锰,或者具有高达500μm的粒径的含有锂‑过渡金属‑氧化物的级分,其中所述的混合氧化物为金属镍、钴和/或铝的混合氧化物,导入到至少为相对于该含锂‑过渡金属‑氧化物的级分中的氧化物含量化学计量的量的浓度为0.5‑4mol/l的硫酸或盐酸中,且固液比在10‑300g/l的范围内,并在35‑70℃的温度下通过添加同样相对于该含锂‑过渡金属‑氧化物的级分中待被还原的过渡金属的含量至少为化学计量的量的过氧化氢使其溶解,将含有形成的锂盐和所述过渡金属的盐的溶液分离,并将剩余的残渣洗涤至少两次,合并分离的盐和含盐洗涤液,在9‑11的pH值范围内过渡金属作为氢氧化物沉淀,将其分离和洗涤,合并剩余的含有硫酸锂的溶液并通过双极膜的电渗析转化成氢氧化锂。
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公开(公告)号:CN108239698A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611205220.3
申请日:2016-12-25
Applicant: 海门市源美美术图案设计有限公司
Inventor: 谢越
Abstract: 本发明公开了一种复合焙烧助剂及在含锂白云石改性中的应用,复合焙烧助剂由氯化钙和氯化钡组成,氯化钙和氯化钡摩尔比为4-8:1。含锂白云石改性方法为:称取含锂白云石和复合焙烧助剂,充分研磨混合均匀后转移到瓷坩埚中并置于马弗炉内焙烧;待马弗炉冷却至常温后取出混合物,研磨粉碎即得改性的含锂白云石。将改性的含锂白云石加入到水中,60-90℃浸泡4-8小时,过滤收集水溶液蒸干即得含锂盐。本发明提供的复合焙烧助剂对含锂白云石改性后可以显著提高锂盐在水溶液中的浸出率,提高锂的富集效率。
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公开(公告)号:CN108018436A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711261414.X
申请日:2017-12-04
Applicant: 青海柴达木兴华锂盐有限公司
CPC classification number: Y02P10/234 , C22B26/12 , C22B3/0005
Abstract: 本发明公开了一种萃取锂的无皂化工艺,包括萃取、洗涤、反萃、洗酸四个大工段,其中萃取2~10级,洗涤0~20级,反萃2~10级,洗酸2~10级,所用卤水为提取硼后精制卤水,进料之前卤水先调酸度,控制体系pH为0~2,萃取温度为25~50℃,得到的反萃液经除油、蒸发、冷却结晶、过滤、烘干后直接得到高纯无水氯化锂产品。本发明首次开发出萃取锂的无皂化工艺,大大延长了萃取剂的使用寿命,可以避免使用价格较贵的氢氧化钠,同时减少了酸耗,降低了生产成本;去除皂化后,整套工艺更易于控制、操作,可连续生产,具有一定的潜在工业生产价值。
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公开(公告)号:CN108002408A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201610928519.5
申请日:2016-10-31
Applicant: 湖南金源新材料股份有限公司
CPC classification number: C01D5/00 , C01D15/06 , C01D15/08 , C01G45/10 , C01G51/04 , C01G51/10 , C01G53/10 , C22B3/04 , C22B7/00 , C22B23/00 , C22B26/12
Abstract: 电池废料制备硫酸镍、锰、锂、钴及四氧化三钴的方法,涉及电池废料的综合利用,特别是综合利用电池废料生产电池级硫酸镍、电池级硫酸锰、电池级硫酸锂、电池级硫酸钴、电池级四氧化三钴的方法。其特殊之处在于采取如下工艺流程:电池废料酸溶,除铁除铝,除钙镁铜,萃取分离,蒸发结晶制备硫酸镍、硫酸锰、硫酸锂、硫酸钴或/和四氧化三钴。能同时从电池废料中回收镍、锰、锂、钴等多种金属元素,回收产品纯度高,均可达到电池级,还可直接生产电池级四氧化三钴,工艺简单,能耗低,无废气污染,废水实现零排放。
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