-
公开(公告)号:CN106170340A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201380046811.9
申请日:2013-09-19
发明人: 埃内斯托·胡利奥·卡尔沃 , 弗洛伦西亚·马尔基尼
CPC分类号: C25C1/02 , C25C7/002 , C25C7/02 , C25C7/04 , H01M4/131 , H01M4/663 , H01M10/052 , H01M10/54 , H01M12/08 , Y02E60/128 , Y02W30/84
摘要: 本发明公开了高效且低环境影响的方法,所述方法用于从水性溶液(例如,来自高海拔盐湖的盐水)中回收锂。所述方法包括使用具有电极的电化学反应器,所述电极对锂高度选择,其中,锂离子被置入阴极的锰氧化物的晶体结构中,并从阳极的锰氧化物的晶体结构中提取。本发明还公开了嵌入在锰氧化物中的三维碳电极,所述锰氧化物通过用锰氧化物/碳黑浆料浸渍多孔载体(例如碳毡)而形成。
-
公开(公告)号:CN103562441A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201180071172.2
申请日:2011-06-17
申请人: 英派尔科技开发有限公司
发明人: 王武生
摘要: 本发明提供用于由具有一个或多个包含铜或铜涂布的部件的物品再生金属的技术和系统。示例性技术可包括:提供具有一个或多个包含铜或铜涂布的部件的物品;提供设置在容器内的桶,所述容器包含电解液和铜起始极部件;在所述桶内放置多种导电颗粒和所述物品;和通过电解使一种或多种铜离子与所述物品的至少一部分分离。
-
公开(公告)号:CN103038373B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201080066852.0
申请日:2010-05-20
申请人: 秦仁洙
摘要: 在具有由活性碳颗粒和固定的颗粒状催化剂层制成的三维填充的阴极的竖向圆柱型的电解池中的电解质的循环中,贵金属的浸出和沉淀在同一阶段进行。由于电化学浸出和吸附同时进行,故可以节省电能,并且可以方便设备使用。一种用于从本发明的无机颗粒状废催化剂提取贵金属的装置包括竖向电解槽、管道线、电解质循环泵、自动保持电解质的循环所需的酸度的装置、从电解质过滤出活性碳颗粒的过滤器、控制阀和断流阀。该电解槽包括加热循环的电解质的热交换器、不熔性阳极和由活性碳颗粒制成的三维填充的阴极。
-
-
-
公开(公告)号:CN103270198B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201180055631.8
申请日:2011-11-18
申请人: 金属电解有限公司
摘要: 一种用于与电解腔室接合的可移除电极模块,其包括第一电极、第二电极和悬挂结构。所述悬挂结构包括耦接至所述第一电极的吊杆。所述第二电极由所述悬挂结构悬挂或支撑,所述悬挂结构包括用于使所述第二电极保持与所述第一电极空间分隔的至少一个电绝缘间隔元件。
-
公开(公告)号:CN103732801B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201280039119.9
申请日:2012-08-08
申请人: 住友电气工业株式会社 , 国立大学法人京都大学
摘要: 本发明提供了一种元素回收方法和元素回收装置,其能够以低成本回收含有高纯度稀土元素的元素。该元素回收方法包括:准备含有稀土元素的熔融盐(2)的步骤;以及通过使熔融盐(2)与一对电极部件(7、27)接触的同时,将这一对电极部件(7、27)的电位控制为预定值,从而使包含在熔融盐(2)中的稀土元素沉积在一对电极部件(7、27)中的一者上的步骤。因此,与常规的湿式分离法等相比,可以容易地从溶解有诸如稀土元素之类的元素的熔融盐(2)中直接回收这些元素,从而可简化回收方法中的工序并且可降低成本。
-
公开(公告)号:CN101479408A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200780023623.9
申请日:2007-06-22
申请人: 拉德伊莱克技术公司
发明人: 大卫·克雷特南
CPC分类号: D21C9/1021 , C02F1/46114 , C25B9/162 , C25C7/002 , D06P1/22 , D06P1/221 , D06P1/222 , D06P1/228 , D06P1/30 , D06P5/20 , D06P5/2016
摘要: 本公开涉及特别是但不仅仅用于还原硫化染料或瓮染料的电化学反应器(1)以及涉及使用这类反应器的方法和这类反应器的用途。所述电化学反应器包括至少一个其中封装了大量自由悬浮的粒状物(14)的液体室(3),其中所述室的至少一个侧壁(5)为电极,相对的侧壁由通常为膜的分隔元件(6)形成,其中在所述室上为阴极电解液(9)或阳极电解液(7)提供了底部入口(7,9)和顶部出口(8,10),其中所述室的入口区及出口区提供有上格栅(11′)和下格栅(11″),其网眼宽度和定位选择为使阴极电解液或阳极电解液可从底部流向顶部但阻止粒状物通过格栅而离开所述室,并且其中阴极电解液或阳极电解液的上升流可调节为使运行中所述大量粒状物被拖曳贴靠到所述上格栅上而所述下格栅基本不与粒状物接触。
-
-
-
-
-
-
-