Abstract:
본 발명은 용융로 내부 내화물의 잔존 윤곽 예측모사 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 고온 용융로 내부에 내열재료로 시공되는 내화물의 국부적 손상상태 (침식, 마모, 박리) 정도에 따라 용융로 외부 표면에 발생되는 온도 분포를 측정하여, 이 데이터를 데이터 베이스로 구축하기 위하여 개발된 용융로 내부 내화물의 잔존 윤곽 예측모사 장치에 관한 것이다. 본 발명은, 몸체(10)와; 상기 몸체의 적어도 일 측면에 착탈되고, 용융로 내부와 동일한 내화물 모사층을 갖는 실험부와; 상기 몸체의 내측에 설치되는 발열체와; 상기 실험부의 외벽에 설치되는 측정센서를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 고로 용융로의 내부 내화물의 국부적 손상상태 (침식, 마모, 박리)를 용융로의 외부 표면 온도만 측정하는 것에 의해 예측할 수 있는 데이터 베이스를 구축하여 활용할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
리튬 함유 용액으로부터 리튬의 손실을 최소화 하면서 마그네슘, 붕소 또는 칼슘을 경제적으로 추출하는 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 리튬 함유 용액에 알칼리를 투입하여 마그네슘을 수산화 마그네슘으로 석출시키는 제1단계와; 상기 리튬 함유 용액의 pH를 8.5 내지 10.5로 유지시켜 붕소 이온을 상기 수산화마그네슘의 표면에 흡착시키는 제2단계와; 붕소 이온이 흡착된 상기 수산화 마그네슘을 상기 리튬 함유 용액으로부터 여과시켜 마그네슘과 붕소를 동시에 추출하는 제3단계;를 포함하는 리튬 함유 용액으로부터 리튬의 손실을 최소화 하면서 마그네슘, 붕소 또는 칼슘을 경제적으로 추출하는 방법을 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 제철공업로에 사용되는 노즐에 관한 것으로, 중앙부에 내부로 고온의 공기를 공급하는 송풍라인이 형성되고, 상기 송풍라인의 외측에 냉각수라인이 형성된 제철공업로용 노즐에 있어서, 상기 노즐의 제철공업로 내부로 돌출된 부분의 측면부, 선단부 및 송풍라인 표면에 내화단열부재가 형성되고, 상기 노즐의 제철공업로 외부로 노출되어 있는 부분에 탈착 방지용 돌기가 돌출 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 장수명 에너지 절약형 제철공업로용 노즐을 제공한다. 본 발명에 의하면, 장수명 에너지 절약형 제철공업로용 노즐 사용시 노즐의 수명이 증가되어 제철공업로의 안정조업이 가능해질 뿐만 아니라 제철공업로 내부의 열이 노즐의 냉각수를 가열하여 로 외부로 소실되는 현상을 최대한 억제함으로써 석탄 및 코트스의 사용량을 저감시키며, 노즐로부터 내화단열부재의 탈락을 방지하는 효과를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of high purity lithium carbonate is provided to eliminate impurities from lithium-containing solution and economically manufacture high purity lithium carbonate by electrolyzing lithium phosphate after segregating lithium phosphate from dissolved lithium. CONSTITUTION: A manufacturing method of high purity lithium carbonate comprises the following steps: putting alkali, carbonate, or a mixture thereof into lithium-containing solution; extracting magnesium, boron, and calcium; putting a material which provides phosphate into the purified lithium-containing solution; segregating lithium phosphate from dissolved lithium; preparing electrolyzer which a cation exchange membrane divides anode cell and cathode cell; supplying aqueous solution of lithium phosphate which lithium phosphate is dissolved in the anode cell; supplying the aqueous solution to the cathode cell; transferring the lithium ion to the cathode cell which is separated from the anode cell by applying current; obtaining aqueous solution of lithium hydroxide; and segregating lithium carbonate by reacting the aqueous solution of lithium hydroxide with CO2 gas or carbonic acid containing material.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of positive electrode material of a lithium secondary battery is provide to omit lithium carbonate manufacturing process, and to manufacture positive electrode material of high quality with low cost. CONSTITUTION: A manufacturing method of positive electrode material comprises a step of preparing lithium concentrated solution, a step of manufacturing mixed solution by solving one or more kind of material selected from Co, Ni, Fe and Mn, and a step of synthesizing powder for positive electrode material by heat-spraying the mixed solution to a chamber. The lithium concentrated solution is lithium hydroxide aqueous solution in which lithium separated through electrolysis is concentrated. The heating temperature of the heat-spraying is 500-800 °C.
Abstract:
PURPOSE: A method for recovering high purity of lithium, lithium carbonate, lithium hydroxide from seawater, and a method of manufacturing a lithium-secondary-battery anode material and an LiFePO4 anode material for a lithium secondary battery are provided to remove a need for a harmless treatment facility since power consumption decreases and hydrochloric gas does not generate. CONSTITUTION: A method for recovering high purity of lithium from seawater comprises next steps. Adsorbent is put in seawater. Lithium in the seawater is adsorbed to the adsorbent. The adsorbent with the lithium is dipped in acid solution to separate the lithium adsorbed. Phosphate or compound containing phosphate is put in the lithium separated solution to precipitate the lithium as lithium phosphate. The lithium phosphate precipitated is filtered to extract lithium phosphate. The concentration of the lithium phosphate is 0.39g / L or higher. The adsorbent is manganese oxide, which can selectively ion-exchange lithium and hydrogen.
Abstract:
PURPOSE: A method of extracting magnesium, boron or calcium from lithium containing solution at a low cost is intended to provide lithium compound with high purity by easily extracting magnesium, boron or calcium minimizing the loss of lithium at a low cost. CONSTITUTION: A method of extracting magnesium, boron or calcium from lithium containing solution at a low cost comprises next steps. Alkali is added to lithium containing solution and magnesium is precipitated as magnesium hydroxide. The Ph of the lithium containing solution is maintained at 8.5~10.5 and boron ion is adsorbed onto the surface of the magnesium hydroxide. The magnesium hydroxide with the boron ion is filtered from the lithium containing solution, and magnesium and boron are simultaneously precipitated. Carbonate is added by itself or by combination to the lithium containing solution from which the magnesium and boron are precipitated.
Abstract:
리튬 함유 용액 내 용존 물질의 추출 방법 및 이를 이용한 시스템에 관한 것으로, 리튬 함유 용액 내 칼슘 양이온을 분리하는 단계; 상기 칼슘 양이온이 분리된 리튬 함유 용액 내 마그네슘 양이온을 분리하는 단계; 상기 칼슘 양이온 및 상기 마그네슘 양이온이 분리된 리튬 함유 용액을 자연 증발시켜 염화 나트륨을 추출하는 단계; 및 상기 칼슘 양이온, 상기 마그네슘 양이온 및 염화 나트륨이 추출된 리튬 함유 용액에 인 공급 물질을 투입하여 리튬 함유 용액 내 리튬 양이온을 인산리튬으로 석출하는 단계를 포함하는 리튬 함유 용액 용존 물질의 추출 방법을 제공한다.
Abstract:
탄산화 장치 및 이를 이용한 탄산화 방법에 관한 것으로, 탄산화 대상 용액을 저장하는 저장 탱크; 상기 저장 탱크로부터 상기 탄산화 대상 용액을 액적 형태로 분사하는 액적 분사 장치; 상기 액적 분사 장치가 구비되어 있으며, 일정한 압력의 탄산화 가스가 충진되어 있고, 상기 액적 형태로 분사된 탄산화 대상 용액이 충진된 탄산화 가스와 탄산화 반응을 하여 슬러리를 형성하는 탄산화 반응 탱크; 상기 탄산화 반응 탱크 내 탄산화 가스가 상기 일정한 압력을 유지할 수 있도록 상기 탄산화 가스를 상기 탄산화 반응 탱크 내부에 공급해주는 탄산화 가스 공급 장치; 및 상기 탄산화 반응 탱크에 형성된 슬러리의 양이 일정한 수위를 벋어나지 않도록 상기 탄산화 반응 탱크 내부에서 인출하여 주는 슬러리 인출 장치를 포함하는 탄산화 장치를 제공할 수 있다.