Abstract:
An ion-exchange type lithium adsorbent using a ceramic filter and a method for preparing the same easily and simply are provided, wherein the ion-exchange type lithium adsorbent is physically and chemically stable, is easily handled, and is excellent in adsorption performance capable of selectively adsorbing lithium ion only such that the adsorbent adsorbs and recovers lithium efficiently. A method for preparing an ion-exchange type lithium adsorbent using a ceramic filter comprises the steps of: synthesizing a precursor powder that is a lithium manganese oxide with a spinel structure; filling the precursor powder in a ceramic filter; and acid-treating the precursor powder-filled ceramic filter. A method for preparing an ion-exchange type lithium adsorbent using a ceramic filter comprises the steps of: synthesizing a precursor powder of the chemical formula LinMn2-xO4 with a spinel structure, wherein n is ranged from 1 to 1.33, x is ranged from 0 to 0.33, and n is less than or equal to 1+x; filling the precursor powder in a ceramic filter; and acid-treating the precursor powder-filled ceramic filter. An ion-exchange type lithium adsorbent using a ceramic filter comprises an ion exchange type manganese oxide powder with a spinel structure filled in a ceramic filter. An ion-exchange type lithium adsorbent using a ceramic filter comprises an ion exchange type manganese oxide powder of the chemical formula HnMn2-xO4 with a spinel structure filled in a ceramic filter, wherein n is ranged from 1 to 1.33, x is ranged from 0 to 0.33, and n is less than or equal to 1+x.
Abstract:
본 발명은 겔 공법을 이용하여 이온 교환형의 나노-리튬 망간 산화물 분말 흡착제를 제조하는 방법에 관한 것으로서, 리튬 화합물 용액 및 망간 화합물 용액을 몰비 1.33 : 1.67로 혼합하여 교반하는 단계; 교반된 혼합물에 타르타르산 용액 또는 시트르산 용액을 가하여 혼합물을 겔화하는 단계; 겔화된 혼합물을 건조하는 단계; 건조된 혼합물을 열처리하는 단계; 및 열처리된 혼합물을 산처리하는 단계; 를 포함하는 이온 교환형 나노-리튬 망간 산화물 분말 흡착제의 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 의하면, 겔 공법을 사용하여 나노 크기의 흡착제 분말을 제조함으로써, 상기 흡착제 분말의 비표면적 및 기공체적을 보다 향상시켜 보다 많은 리튬 흡착 반응 자리를 확보할 수 있고, 열처리 및 산처리의 후속 단계를 통해 이온 교환 방식으로 리튬을 선택적으로 흡/탈착할 수 있는 이온체 타입의 효과적인 분말형 리튬 흡착제를 제조할 수 있다. 리튬 흡착, 리튬 망간 산화물, 스피넬 구조, 이온 교환형, 이온체
Abstract:
본 발명은 내부에 리튬 흡착용 다공체가 배치되는 하우징; 상기 하우징 내부에 구비되며 리튬 흡착제용 다공체를 지지하는 반응케이스; 및 상기 하우징 상부에 장착되며, 상기 반응케이스를 회전시키거나 수직 운동시켜 리튬 흡착제용 다공체에 리튬흡착용 전구체 물질을 부착시키는 구동부를 포함하는 리튬 흡착용 다공체 제조장치에 관한 것이다. 따라서 리튬 흡착용 다공체를 블록 형태로 제조하고, 리튬 및 망간을 함유하는 전구체 용액과 반응을 촉진하여 다공성을 유지하면서 매우 효과적으로 리튬흡착용 전구체 물질을 부착하여 리튬 흡착용 다공체를 안정적으로 제조할 수 있다.
Abstract:
The present relates to an apparatus and a method for recovering lithium. The present invention comprises a first electrode on which an absorbent is coated including manganese oxide on the surface of a carrier; a second electrode with applied electricity which is dipped into liquid containing the lithium and is placed facing the first electrode at a distance; and a power supply device which applies a positive pole to the first electrode and a negative pole to the second electrode after applying the negative and positive poles to the first and second electrodes. The invention is provided with excellent energy and economic efficiency as well as making the apparatus with a large size since the lithium is attached to the absorbent of the first electrode by applying electricity to the first and second electrodes with the second electrode which is dipped into the liquid containing the lithium and faces the first electrode in which the absorbent containing the manganese oxide is coated on the surface of the stainless container formed into a wire mesh or punching plate.
Abstract:
본 발명은 해수로부터 자원을 고효율 적으로 회수하기 위해 해수 용존 원소를 농축하는 해수 용존 원소 동결 농축기 및 이를 이용한 해수 용존 원소 농축장치에 관한 것이다. 이를 위해, 상기 해수가 유입되는 해수유입구와 상기 유입된 해수에서 농축된 해수가 유출되는 해수유출구가 형성된 챔버와 상기 챔버 내부에서 상기 유입구로 유입된 해수를 동결 농축시키는 냉각수단을 포함한 동결 농축기와 상기 해수를 여과하는 여과기와 상기 동결 농축기를 포함하여 이루어진다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a manganese oxide lithium adsorbent using a porous glass structure is provided to ensure excellent adsorption performance and physical stability. CONSTITUTION: A method for manufacturing a manganese oxide lithium adsorbent comprises: a step of preparing a mixture solution containing lithium and manganese; a step of impregnating a porous glass structure with a pore size of 1-500 Mm and drying at 40-100 deg. C; a step of preparing lithium-manganese oxide by firing at 300-900 deg. C for 0.1-50 hours; and a step of adding an acid solution to the lithium-manganese oxide and preparing a manganese oxide lithium adsorbent. The mixture solution contains lithium acetate hydrate(LiCH3COO·2H2O) and manganese acetate hydrate(Mn(CH3COO)2·4H2O).
Abstract:
본 발명은 리튬 이차 전지용 음극 활물질, 그의 제조 방법 및 그를 포함하는 리튬 이차 전지에 관한 것으로서, 상기 음극 활물질은 하기 화학식 1: Li 1 + x Ta 1 -x- y M y O 2 +z
(상기 식에서, 0.01 ≤ x ≤ 0.5, 0 ≤ y ≤ 0.3, 및 -0.2 ≤ z ≤ 0.2 이고, M은 Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Mo, W, Ag, Sn, Ge, Si, Al, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 것임)의 화합물을 포함한다. 본 발명의 음극 활물질은 고용량과 우수한 수명 특성을 나타내므로, 고율 충전/방전시 고용량을 나타내는 리튬 이차 전지를 제공할 수 있다. 따라서, 본 발명은 리튬 전지의 이용을 필요로 하는 전기, 화학 분야 등 다양한 분야에 이용될 수 있다. 음극 활물질, 금속 산화물, 리튬 이차 전지, 고용량, 수명특성, 안전성
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing an electrode module for metal ion recovery, a metal ion recovery electrode module, and a metal ion recovery device with the same are provided to reduce the time for ion adsorption and separation and prevent environmental pollution when recovering specific valuable metal ion from a solution containing various valuable metal. CONSTITUTION: A method for manufacturing an electrode module for metal ion recovery comprises a step of preparing first and second electrode parts(110,120) for adsorption or separation of metal ion contained in a solution and a step of arranging an insulating layer(130) which the solution passes between the first and second electrode parts. The first electrode preparation step includes a step of forming current collecting layers(112,122) applied with electricity, a step of coating porous carbon electrode layers(114,124) on the current collecting layers, and a step of coating an adsorbent layer(116) on the porous carbon electrode layers.
Abstract:
리튬 망간 산화물을 포함하며, 리튬 망간 산화물을 산 수용액과 반응시킴으로써 리튬 이온을 용출시켜 이온체형 리튬 흡착제인 망간 산화물을 제조하는 공정, 및 제조된 망간 산화물을 해수와 반응시켜 해수 중에 용존된 리튬 이온을 흡착시킨 후 산 수용액과 반응시켜 리튬 이온을 탈착하는 공정이 이루어지는 반응부; 상기 반응부에서 망간 산화물 제조 공정 및 흡착된 리튬 이온의 탈착 공정이 이루어지는 경우에는 상기 반응부에 산 수용액을 공급하고, 상기 반응부에서 해수 중에 용존된 리튬 이온의 흡착 공정이 이루어지는 경우에는 상기 반응부에 해수를 공급하는 공급부; 상기 반응부에서 탈착된 리튬을 회수하는 회수부; 및 상기 반응부에서 망간 산화물에 의하여 용존된 리튬 이온의 흡착이 이루어진 후의 해수를 배출하는 배출부를 포함하는 리튬 회수 장치 및 상기 리튬 회수 장치를 이용하는 리튬 회수 방법을 제공한다. 상기 리튬 회수 장치 및 리튬 회수 방법에 따르면, 일체형 장치 내에서 고선택성 이온체형 리튬 흡착제 제조와 함께 해수 중의 리튬 이온의 흡착 및 탈착에 의한 회수 공정도 함께 수행될 수 있으므로 신속하고 편리하며 효율적으로 리튬 회수가 가능하여, 리튬 회수를 필요로 하는 다양한 분야에 널리 적용될 수 있다. 리튬 회수, 이온체, 망간 산화물, 흡착, 탈착, 리튬 흡착제, 일체형, 장치