리튬 함유 용액으로부터 리튬을 추출하는 방법
    1.
    发明申请
    리튬 함유 용액으로부터 리튬을 추출하는 방법 审中-公开
    从含有锂的溶液中提取锂的方法

    公开(公告)号:WO2014098357A1

    公开(公告)日:2014-06-26

    申请号:PCT/KR2013/009005

    申请日:2013-10-08

    CPC classification number: C02F1/5236 C22B26/12

    Abstract: 리튬 함유 용액으로부터 리튬을 추출하는 방법에 관한 것으로, 구체적으로 탄산 이온이 포함된 리튬 함유 용액을 준비하는 단계; 상기 리튬 함유 용액을 리튬의 농도가 2.481g/L 이하가 되도록 농축시켜 제1 침전물을 수득하는 단계; 상기 농축된 리튬 함유 용액과 상기 제1 침전물을 고액 분리하는 단계; 상기 농축된 리튬 함유 용액에 인 공급 물질을 투입하여 용존 리튬을 인산리튬으로 석출시키는 단계; 상기 인산리튬이 석출된 여액을 리튬의 농도가 2.481g/L 이하가 되도록 재농축시켜 제2 침전물을 수득하는 단계; 상기 재농축된 여액과 상기 제2 침전물을 고액 분리하는 단계; 및 상기 재농축된 여액에 핵입자를 투입하여 용존 리튬을 인산리튬을 석출시키는 단계;를 포함하는 리튬 함유 용액으로부터 리튬을 추출하는 방법을 제공할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及从含有锂的溶液中提取锂的方法,更具体地说,涉及从含有锂的溶液中提取锂的方法,包括以下步骤:制备含有碳酸根离子的锂的溶液; 通过浓缩含锂溶液以使锂浓度为2.481g / L以下,得到第一沉淀物; 进行含锂浓缩溶液和第一沉淀物的固液分离; 通过将磷光体供给材料输入到含锂的浓缩溶液中,使溶解的锂作为磷酸锂沉淀; 通过使沉淀的磷酸锂再次浓缩滤液以使锂浓度为2.481g / L以下,得到第二沉淀物; 进行再浓缩滤液和第二沉淀物的固液分离; 并通过将核颗粒输入到再浓缩滤液中而使溶解的锂作为磷酸锂沉淀。

    리튬 함유 용액으로부터 리튬을 추출하는 방법
    3.
    发明申请
    리튬 함유 용액으로부터 리튬을 추출하는 방법 审中-公开
    从含有锂的溶液中提取锂的方法

    公开(公告)号:WO2014021523A1

    公开(公告)日:2014-02-06

    申请号:PCT/KR2012/011709

    申请日:2012-12-28

    CPC classification number: C22B26/12 C22B3/42 C22B7/006 Y02P10/234

    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 translation: 本发明涉及从含锂溶液中提取锂的方法。 本发明提供从含锂溶液中提取锂的方法,其特征在于包括以下步骤:使用具有带负电荷的表面的分离膜,将含有锂离子的溶液和包含多价离子的溶液分离成包含锂的溶液; 从包括一价离子的溶液中除去杂质; 并通过将磷原料进料到包含一价离子并从中除去杂质的溶液中,使溶解的锂沉淀成磷酸锂形式。

    염수로부터 염화 칼륨을 추출하는 방법
    5.
    发明授权
    염수로부터 염화 칼륨을 추출하는 방법 有权
    从乙胺提取氯化钾的方法

    公开(公告)号:KR101380405B1

    公开(公告)日:2014-04-10

    申请号:KR1020120151293

    申请日:2012-12-21

    CPC classification number: C01D3/06 C01D3/14 C01D3/16

    Abstract: The present invention relates to a method of extracting potassium chloride from salt water, which comprises the following steps: separating salt water into a solution containing monovalent ions and a solution containing divalent or more ions using a separation membrane with negative charge on the surface; evaporating the solution containing monovalent ions to obtain precipitates; inserting the precipitates into a solution saturated with sodium chloride and potassium chloride; inserting a surfactant into the solution saturated with sodium chloride and potassium chloride and containing the precipitates for changing the surface of the potassium chloride to have hydrophobicity; and collecting the potassium chloride with the hydrophobic surface using bubbles. [Reference numerals] (AA) Precipitates of salt water; (BB) Floating materials after flotation

    Abstract translation: 本发明涉及一种从盐水中提取氯化钾的方法,包括以下步骤:使用表面带负电荷的分离膜将盐水分离成含有一价离子的溶液和含有二价以上离子的溶液; 蒸发含有一价离子的溶液得到沉淀物; 将沉淀物插入饱和氯化钠和氯化钾的溶液中; 将表面活性剂插入用氯化钠和氯化钾饱和的溶液中,并含有用于改变氯化钾表面的沉淀物以具有疏水性; 并用气泡收集疏水表面的氯化钾。 (附图标记)(AA)盐水的沉淀物; (BB)浮选后的浮动材料

    리튬 함유 용액으로부터 리튬을 경제적으로 추출하는 방법
    9.
    发明公开
    리튬 함유 용액으로부터 리튬을 경제적으로 추출하는 방법 有权
    从包含锂的溶液中经济地提取锂的方法

    公开(公告)号:KR1020130076256A

    公开(公告)日:2013-07-08

    申请号:KR1020110144772

    申请日:2011-12-28

    CPC classification number: Y02P10/234 C22B26/12 C01D15/00

    Abstract: PURPOSE: A method for an economical extraction of lithium from a lithium containing solution is provided to economically extract lithium at a high collection rate without evaporation and a concentration process of salty water lasting for a long time. CONSTITUTION: A method for an economical extraction of lithium from a solution including lithium comprises the following steps: a core particle is injected in a lithium containing solution; a dissolution lithium is segregated as a lithium phosphate by inserting a phosphate feeding material into a lithium-containing solution in which the core particle is put into; a specific surface area of the core particle is more than 1 m 2 /g; a specific surface area of the core particle is more than 1 to 100 m 2 /g; an administration amount of the core particle is less than 20 g/L; and a grain size of the core particle is less than 100μm. [Reference numerals] (AA) Li recovery rate (%); (BB) Reaction time (min); (CC) Comparison example; (DD) Implementation example

    Abstract translation: 目的:提供从含锂溶液中经济地提取锂的方法,以高收集率经济地提取锂,而不会蒸发并持续长时间的咸水浓缩过程。 构成:从包含锂的溶液中经济地提取锂的方法包括以下步骤:将芯颗粒注入含锂溶液中; 通过将磷酸盐供给材料插入其中放入核心颗粒的含锂溶液中,将溶解锂分离为磷酸锂; 芯颗粒的比表面积大于1m 2 / g; 核心颗粒的比表面积大于1至100m 2 / g; 核心颗粒的给药量小于20g / L; 核心粒子的粒径小于100μm。 (AA)Li回收率(%) (BB)反应时间(min); (CC)比较例; (DD)实施示例

    리튬 함유 용액으로부터 리튬을 추출하는 방법
    10.
    发明授权
    리튬 함유 용액으로부터 리튬을 추출하는 방법 有权
    从包含锂的溶液中提取锂的方法

    公开(公告)号:KR101384803B1

    公开(公告)日:2014-04-21

    申请号:KR1020120151349

    申请日:2012-12-21

    Abstract: Disclosed is a method of extracting lithium from a lithium-containing solution. In detail, the method of extracting lithium from a lithium-containing solution includes the steps of preparing a lithium-containing solution including carbonic acid ions; acquiring first precipitates by concentrating the lithium-containing solution so that lithium concentration is 2.481 g/L or less; solid-liquid separating the first precipitates from the concentrated lithium-containing solution; educing dissolved lithium in the form of a lithium phosphate by putting a phosphorus source material into the concentrated lithium-containing solution; acquiring second precipitates by re-concentrating the remaining solution without the precipitated lithium phosphate so that the lithium concentration of the remaining solution becomes 2.481 g/L or less; solid-liquid separating the second precipitates from the re-concentrated remaining solution; and educing the dissolved lithium in the form of a lithium phosphate by putting nuclear particles into the re-concentrated remaining solution. [Reference numerals] (AA) Concentration of lithium in salt water (g/L); (BB) Water evaporation of salt water (%)

    Abstract translation: 公开了从含锂溶液中提取锂的方法。 详细地说,从含锂溶液中提取锂的方法包括制备包含碳酸离子的含锂溶液的步骤; 通过浓缩含锂溶液获得第一沉淀物,使得锂浓度为2.481g / L以下; 固体液体从浓缩的含锂溶液中分离出第一沉淀物; 通过将磷源材料放入浓缩的含锂溶液中来研究磷酸锂形式的溶解锂; 通过再次浓缩剩余溶液而不沉淀的磷酸锂获得第二沉淀物,使得剩余溶液的锂浓度变为2.481g / L以下; 固液分离第二沉淀物与再浓缩的剩余溶液; 并通过将核颗粒放入再浓缩的剩余溶液中来研究磷酸锂形式的溶解锂。 (附图标记)(AA)盐水中的锂浓度(g / L); (BB)盐水水分蒸发(%)

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