Abstract:
본 발명은 고순도 수산화마그네슘의 제조방법의 제조방법에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 칼슘, 마그네슘 및 나트륨을 함유하는 원료 용액으로부터 하이드레이트 마그네슘 카보네이트(HMC: Hydrated Magnesium Carbonate)를 제조함과 함께, 고순도의 수산화마그네슘(Mg(OH) 2 )을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 본 발명에 의하면 마그네슘 및 나트륨을 함유하는 원료 용액으로부터 하이드레이트 마그네슘 카보네이트를 제조함과 함께, 99.5% 이상의 고순도의 수산화마그네슘을 제조할 수 있으므로 자원의 고부가가치를 창출할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 분리방법에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 칼슘이온 및 마그네슘이온이 공존하여 존재하는 용액에서 칼슘 및 마그네슘을 선택적으로 각각 분리할 수 있는 칼슘 및 마그네슘 함유용액에서 칼슘 및 마그네슘의 선택적 분리방법, 상기 분리방법에 의해 얻어진 칼슘옥살레이트 및 마그네슘옥살레이트, 및 상기 옥살레이트들로부터 얻어진 칼슘옥사이드 및 마그네슘옥사이드에 관한 것이다.
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본 발명은 경제적으로 저순도 망간 및 칼륨 함유물로부터 고순도 황산칼륨(K 2 SO 4 ), 고순도 망간화합물(황산망간일수화물(MnSO 4 ·H 2 O), 사산화삼망가니즈(Mn 3 O 4 ), EMM(Electronic Managese Metal)) 및 망간과 칼륨을 함유하는 비료중 적어도 어느 하나를 하나의 프로세스로 제조하는 방법에 대한 것이다. 즉, 본 발명은, 저순도 망간 및 칼륨 함유물로부터 고순도 황산칼륨, 고순도 망간 화합물, 비료 각각을 제조하는 방법에 대한 것이다. 또한, 저순도 망간 및 칼륨 함유물로부터 고순도 황산칼륨 및 고순도 망간 화합물을 동시에 하나의 프로세스로 제조하는 방법에 대한 것이다. 또한, 저순도 망간 및 칼륨 함유물로부터 고순도 황산칼륨 및 비료를 동시에 하나의 프로세스로 제조하는 방법에 대한 것이다.
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본 발명은 망간함유 더스트로부터 고순도 사산화삼망가니즈를 제조하는 방법 및 이에 의하여 제조된 고순도 사산화삼망가니즈에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제조방법은 망간 함유 더스트에 황산(H 2 SO 4 ) 및 환원제를 첨가하여 망간을 침출하는 단계와; 상기 침출단계에 의하여 획득한 망간침출액에 칼슘하이드록사이드(Ca(OH) 2 )를 첨가하여 제1불순물을 제거하는 단계와; 상기 제1불순물이 제거된 망간침출액에 황화물을 첨가하여 제2불순물을 제거하는 단계와; 상기 제2 불순물이 제거된 망간침출액에 수산화나트륨(NaOH)을 이용하여 pH조절을 수행하여 망간을 침전시키고 세척 및 건조를 수행하여는 단계와; 상기 건조된 시료에 공기를 주입하여 산화조건에서 열처리를 수행하여 고순도 사산화삼망가니즈를 수득하는 단계를 포함한다. 이에 의해 저순도 망간을 함유하는 더스트로부터 이차전지의 재료로 사용될 수 있는 사산화삼망가니즈를 고순도로 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 하이드레이트 마그네슘 카보네이트의 제조방법에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 칼슘이온 및 마그네슘이온이 공존하여 존재하는 용액에서 하이드레이트 마그네슘 카보네이트(HMC: Hydrated Magnesium Carbonate) 및 산화마그네슘(MgO)을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 칼슘이온 및 마그네슘이온이 공존하여 존재하는 용액에서 고순도의 하이드레이트 마그네슘 카보네이트를 제조할 수 있으므로 자원의 고부가가치를 창출할 수 있으며, 종래기술과 비교하여 비교적 간단한 공정으로 고순도의 하이드레이트 마그네슘 카보네이트를 제조할 수 있을 뿐만 아니라, 고순도의 산화마그네슘(MgO)까지 제조할 수 있으므로 공정의 축소에 따른 경제성이 향상된다.
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본 발명은 황산리튬과 수산화바륨을 이용한 수산화리튬 제조 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 황산리튬(Li 2SO 4)과 수산화바륨(Ba(OH) 2)을 일정비율로 혼합하여 제1혼합물을 준비하는 단계; 상기 제1혼합물을 로스팅하여 불용성의 황산바륨(BaSO 4)과 수용성의 수산화리튬(LiOH)으로 전환된 제2혼합물을 준비하는 단계; 상기 제2혼합물을 용해시켜 불용성의 상기 황산바륨(BaSO 4)을 침전시키는 단계; 침전된 상기 황산바륨(BaSO 4)을 고액분리하는 단계; 및 상기 황산바륨(BaSO 4)이 분리된 용액을 증발시켜 수산화리튬(LiOH)을 수득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
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본 발명은 탄산리튬과 수산화바륨을 이용한 수산화리튬 제조 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 탄산리튬(Li 2CO 3)과 수산화바륨(Ba(OH) 2)을 일정비율로 혼합하여 제1혼합물을 준비하는 단계; 상기 제1혼합물을 로스팅하여 불용성의 탄산바륨(BaCO 3)과 수용성의 수산화리튬(LiOH)으로 전환된 제2혼합물을 준비하는 단계; 상기 제2혼합물을 용해시켜 불용성의 상기 탄산바륨(BaCO 3)을 침전시키는 단계; 침전된 상기 탄산바륨(BaCO 3)을 고액분리하는 단계; 및 상기 탄산바륨(BaCO 3)이 분리된 용액을 증발시켜 수산화리튬(LiOH)을 수득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 고순도의 ZOC를 제조하는 것으로, 상세하게는 지르콘샌드의 원료에 대해 약산 용해제를 이용하고 고액분리함으로써 Si를 포함한 물질들을 분리 제거함으로써 고순도의 ZOC를 제조하는 지르콘샌드로부터 고순도 ZOC 제조 및 부산물 회수를 통한 Zeolite 제조방법에 관한 것이다. 이와 같은 본 발명의 특징은 원료를 반응조에 투입하는 원료투입단계; 원료를 투입한 반응조에 분해제를 투입하고 가열하는 원료로스팅단계; 상기 원료로스팅단계 이후의 시료에 대하여 1:1 내지 1:5 부피비로 물을 투입하고 분리물질을 원료용해단계; 고액분리로 분리물질을 분리하는 원료고액분리단계; 상기 원료고액분리단계 이후의 시료에 약산용해제를 투입하는 약산용해단계; 상기 약산용해단계에서 약산용해제의 투입에 따른 Zr의 형상변화 시료에 대해 고액분리로 불용화된 Si를 제거하는 고액분리단계; 및 상기 고액분리단계에서 불용화된 Si를 제거한 시료에 HCl를 투입하여 Zr화합물(ZOC)인 지르코닐산(ZrOCl2)을 제조하는 지르코닐산제조단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 저순도 망간 및 칼륨 함유물로부터 고순도 망간화합물 및 고순도 황산칼륨의 제조방법에관한 것이다. 본 발명에 따른 저순도 망간 및 칼륨 함유물로부터 고순도 망간 화합물 및 황산칼륨의 제조방법은 저순도 망간 및 칼륨 함유물에 물을 첨가한 후 제1고액분리를 통하여 칼륨이 포함되는 제1칼륨침출액과 제1고체를 분리하는 단계와; 상기 제1칼륨침출액에 황화물을 첨가하여 제1불순물을 제거하고, 황산을 이용하여 고순도 황산칼륨을 제조하는 단계와; 상기 제1고체를 황산을 첨가하여 배소시켜 황산망간으로 변환시킨 후 수산화칼슘 및 황화물 중 적어도 어느 하나를 이용하여 제2불순물을 제거하고, 제2고액분리를 통하여 망간침출액을 획득하는 단계와; 상기 망간침출액으로부터 고순도 망간화합물을 제조하는 단계를 포함한다. 이에 의해 하나의 프로세스를 통하여 경제적으로 저순도 망간 및 칼륨 함유물로부터 고순도 망간화합물(황산망간일수화물, 사산화삼망가니즈 및 EMM(Electronic Manganese Metal) 및 고순도 황산칼륨을 동시에 제조할 수 있다.