Abstract:
수산화리튬의 제조 방법 및 이를 이용한 탄산리튬의 제조 방법에 관한 것으로, 인산리튬 입자를 포함하는 인산리튬 수용액을 준비하는 단계; 상기 인산리튬 수용액에 인산 음이온 침전제를 투입하는 단계; 및 상기 인산 음이온 침전제의 양이온과 상기 인산리튬의 인산 음이온이 반응하여 난용성 인산 화합물이 침전되는 단계;를 포함하는 수산화리튬 수용액의 제조 방법을 제공할 수 있다.
Abstract:
리튬 함유 용액으로부터 리튬을 추출하는 방법에 관한 것으로, 표면에 음전하를 띄는 분리막을 이용하여 리튬 함유 용액을 1가 이온을 포함하는 용액과 2가 이상의 이온을 포함하는 용액으로 분리하는 단계; 상기 1가 이온을 포함하는 용액 내 불순물을 제거하는 단계; 및 상기 불순물이 제거된 1가 이온을 포함하는 용액에 인 공급 물질을 투입하여 용존 리튬을 인산리튬으로 석출시키는 단계;를 포함하는 리튬 함유 용액으로부터 리튬을 추출하는 방법을 제공할 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a method for extracting potassium from brine and, more specifically, to a method for efficiently extracting potassium chloride or potassium sulfate from brine containing a large amount of sulfate ions. The method for extracting potassium from brine according to the present invention comprises the steps of preparing the brine; evaporating the moisture in the brine; and obtaining a precipitate by section according to the evaporated amount of moisture.
Abstract:
리튬 함유 용액으로부터 리튬을 추출하는 방법에 관한 것으로, 표면에 음전하를 띄는 분리막을 이용하여 리튬 함유 용액을 1가 이온을 포함하는 용액과 2가 이상의 이온을 포함하는 용액으로 분리하는 단계; 상기 1가 이온을 포함하는 용액 내 불순물을 제거하는 단계; 및 상기 불순물이 제거된 1가 이온을 포함하는 용액에 인 공급 물질을 투입하여 용존 리튬을 인산리튬으로 석출시키는 단계;를 포함하는 리튬 함유 용액으로부터 리튬을 추출하는 방법을 제공할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of the lithium hydroxide is provided to economically extract lithium with the high collection rate without evaporation and concentration process of the salty water for the long time by using phosphoric acid anion precipitant after extracting a lithium phosphate which has a low solubility from lithium which is dissolved in the salty water. CONSTITUTION: A manufacturing method of a lithium hydroxide comprises the following steps: lithium phosphate aqueous solution which includes the particle of lithium phosphate is prepared; a phosphoric acid anion precipitant is inserted in the lithium phosphate aqueous solution; a refractory phosphate compound is precipitated with the reaction of a cation of the phosphoric acid anion precipitant and an anion of the phosphoric acid of the lithium phosphate. The solubility of the refractory phosphate compound to the water is lower than the lithium phosphate. The cation of the phosphoric acid anion precipitant is calcium, strontium, barium, radium, beryllium, magnesium or a combination thereof. The phosphoric acid anion precipitant is the calcium hydroxide. The refractory phosphate compound is hydroxyapatite. The amount of added phosphoric acid anion precipitant is more than1 equivalent base on the content of the lithium phosphate aqueous solution inside lithium phosphate. [Reference numerals] (AA) Lithium concentration in solution (g/L); (BB) Example; (CC) Comparative example; (DD) Time (hr)
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing lithium compounds of high purity and a system using the method are provided to cost effectively prepare lithium compounds of high purity based on low energy by obtaining a lithium phosphate aqueous solution by dissolving lithium carbonate of low purity into a phosphoric acid, and electrolyzing the lithium phosphate aqueous solution. CONSTITUTION: A method for preparing lithium compounds of high purity includes the steps of: obtaining a lithium phosphate aqueous solution by dissolving lithium carbonate of 85% or less purity into a phosphoric acid; and obtaining lithium hydroxide by electrolyzing the lithium phosphate aqueous solution. The purity of the lithium compound is more than or equal to 99.5%. The step of obtaining a lithium phosphate aqueous solution includes the steps of: washing lithium carbonate of 85% or less purity with water; and obtaining a lithium phosphate aqueous solution by dissolving the washed lithium carbonate into a phosphoric acid. The electrolyzing step is performed under the current density of 0.01-0.075A/cm^2 and the electrolysis temperature of 15-25°C. The method further includes a step of forming lithium carbonate by generating a reaction between lithium hydroxide and a carbonation gas or a material containing carbonate. A system for preparing lithium compounds of high purity includes a dissolving unit and an electrolyzing unit.
Abstract:
본 발명은 염수에 NaOH를 투입하여 염수에 함유된 Mg,B,Ca 등의 불순물을 제거하는 단계, 상기 불순물이 제거된 염수에 인산 또는 인산화합물을 투입하고 가열하여 인산리튬을 석출시키는 단계, 상기 석출된 인산리튬을 인산에 용해시켜 인산리튬 수용액을 제조하는 단계, 상기 인산리튬 수용액을 전기분해하여 수소 가스를 발생시키고 리튬 수용액를 제조하는 단계로 구성된 염수로부터 고순도의 리튬 수용액을 제조하는 방법에 있어서, 상기 리튬 수용액 제조 단계의 전기분해 장치에서 발생되는 수소 가스는 연료전지 발전 설비의 수소 공급원으로 사용되고, 상기 연료전지 발전의 과정에서 생산된 전기는 다시 상기 전기분해 장치의 전원으로 공급되는 단계가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 염수로부터 고순도의 리튬 수용액을 제조하는 방법을 제공한다. 본 발명에 의하면, 염수 처리 설비가 설치된 지역에 연료전지 발전 설비를 설치하고, 염수로부터 리튬 수용액을 제조하는 무증발 공정 중 인산리튬 수용액 제조 단계의 전기분해 장치에서 발생되는 수소 가스를 상기 연료전지 발전 설비의 수소 공급원으로 사용하며, 상기 연료전지 발전의 과정에서 생산된 전기를 상기 전기분해 장치의 전원에 필요한 가열원으로 재사용함으로써, 폐 수소 가스를 재활용하고, 전기 생산을 위한 에너지 비용을 크게 절감하며, 염수 처리 설비 운용을 위한 원활한 원료 공급이 가능한 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 해수로부터 리튬을 회수하는 방법에 관한 것으로, 상기 해수에 흡착제를 투입하는 제1단계와; 상기 해수 중의 리튬을 흡착제에 흡착시키는 제2단계와; 상기 해수로부터 리튬이 흡착된 흡착제를 꺼내는 제3단계와; 상기 제3단계에서 꺼낸 흡착제를 인산 수용액에 담가 리튬을 인산리튬으로 석출시키는 제4단계를 포함하는 해수로부터 리튬을 경제적으로 회수하는 방법을 제공하며, 본 발명에 의하면 해수의 용존 리튬을 흡착제에 흡착시킨후 인산 수용액에 담가 용해도가 낮은 인산리튬으로 용이하게 석출시킴으로써 해수에 포함된 미량의 리튬을 대량으로 회수 가능하고, 회수 공정의 시간 및 에너지가 크게 절약되어 경제적이고 효율적으로 리튬을 추출할 수 있다.