复合金属氢氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN106517099B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201610994321.7

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种复合金属氢氧化物的制备方法,该复合金属氢氧化物包括低价主体层板阳离子、高价主体层板阳离子以及层间阴离子,其中低价主体层板阳离子和高价主体层板阳离子包括至少一种金属阳离子;该制备方法包括步骤:S1、将第一低价阳离子的氢氧化物与第二低价阳离子的水溶性盐混合,获得第一混合物;S2、将第一混合物与高价阳离子的氢氧化物和/或高价阳离子的水溶性盐混合并溶于水中,获得第二混合物;S3、将第二混合物在60℃~250℃下反应4h~100h,反应产物经固液分离,所得固相经干燥,获得复合金属氢氧化物。根据本发明的复合金属氢氧化物的制备方法避免使用氢氧化钠等物质,不会产生副产物,原子经济性接近100%,是一种清洁的制备方法。

    镁基复合金属氢氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN106517261B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610994643.1

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种镁基复合金属氢氧化物的制备方法,该镁基复合金属氢氧化物包括低价主体层板阳离子、高价主体层板阳离子以及层间阴离子,其中低价主体层板阳离子至少包括镁离子;该制备方法包括步骤:S1、将纯度不低于60%的副产氢氧化镁与第一低价阳离子的水溶性盐混合,获得第一混合物;S2、将第一混合物与高价阳离子的水溶性盐混合并溶于水中,获得第二混合物;S3、将第二混合物在80℃~300℃下反应4h~100h,反应产物经固液分离,所得固相经洗涤干燥,获得镁基复合金属氢氧化物。根据本发明的镁基复合金属氢氧化镁的制备方法以副产氢氧化镁为原料,实现了废物的回收再利用,减少污染与浪费。

    一种高镁溶液电渗析提锂过程中电极排放液的回收方法

    公开(公告)号:CN106365183B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201611001157.1

    申请日:2016-11-14

    CPC classification number: Y02A20/134

    Abstract: 本发明涉及一种高镁溶液电渗析提锂过程中电极排放液的回收方法,具体包括:将电渗析提锂过程中产生的电极排放液同NaHSO3或Na2SO3溶液混合,反应2~5分钟,获得游离氯小于0.1mg/L的脱氯料液;然后以所述脱氯料液为脱盐原液,采用一级或两级离子交换膜电渗析法进行浓缩,在浓缩室获得锂含量为10~16g/L的浓缩产水,在脱盐室获得脱盐产水;最后将脱盐室获得的一级脱盐产水返回至电渗析提锂工艺段,用于配制电渗析提锂原液。本方法具有操作简单、占地面积小、投资省、成本低等优点,可实现电极排放液中锂和水量的同步、完全回收和零排放,提高资源利用效率,降低电渗析提锂运行成本。

    311型碱式硫酸镁晶须的制备方法

    公开(公告)号:CN108034991A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711299016.7

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明提供了一种311型碱式硫酸镁晶须的制备方法,其包括下述步骤:S1、将氢氧化镁与水溶性硫酸根源按照物质的量之比为0.1:1~10:1混合并溶于水中,获得反应悬浮液;S2、将反应悬浮液在90℃~300℃下水热反应4h~100h,反应产物经固液分离,所得固相经洗涤、干燥获得311型碱式硫酸镁晶须。本发明直接以副产氢氧化镁和水溶性硫酸根源为原料,无需任何添加剂,即可制备获得311型碱式硫酸镁晶须;工艺过程简便易操作,原料成本低廉,能耗小;所得的产品纯度高,分散性好,直径为0.1μm~1.0μm,长径比为100~700,产率不低于90%,制得的311型碱式硫酸镁晶须可以添加到以聚合物为基体的复合材料中,具有良好的增强、阻燃功能。

    盐湖提锂副产氢氧化镁的综合利用方法

    公开(公告)号:CN107805715A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201710861399.6

    申请日:2017-09-21

    CPC classification number: Y02P10/212 C22B7/006 C22B26/12 C22B26/22

    Abstract: 本发明属于盐湖资源综合利用技术领域,尤其涉及一种盐湖提锂副产氢氧化镁的综合利用方法,其包括固体废弃物晶化步骤:将盐湖提锂副产氢氧化镁分散在水中,并在50℃~300℃下进行晶化0.5h~100h,经固液分离后获得一次滤饼和一次滤液;其中,所述一次滤饼中氢氧化镁的含量不低于70%。根据本发明的综合利用方法实现了将盐湖提锂副产氢氧化镁中的氢氧化镁品位提高、继而用作阻燃剂等用途的同时,还对其中的锂硼等资源进行了回收。优选根据经过提纯的氢氧化镁的不同用途对纯度的要求,可对上述一次滤饼进行多次洗涤-固液分离处理。该综合利用方法将目前盐湖企业中大量堆存的提锂副产氢氧化镁简单地实现了回收再利用,提高了其经济附加值。

    一种盐湖提锂副产氢氧化镁的综合利用方法

    公开(公告)号:CN107805714A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201710860042.6

    申请日:2017-09-21

    CPC classification number: Y02P10/212 C22B7/006 C22B26/12 C22B26/22

    Abstract: 本发明属于盐湖资源综合利用技术领域,尤其涉及一种盐湖提锂副产氢氧化镁的综合利用方法,其包括固体废弃物提纯步骤:使用水对盐湖提锂副产氢氧化镁在10℃~90℃下进行一次洗涤,经固液分离后获得一次滤饼和一次滤液;其中,所述一次滤饼中氢氧化镁的含量不低于70%。根据本发明的综合利用方法实现了将盐湖提锂副产氢氧化镁中的氢氧化镁品位提高、继而用作阻燃剂等用途的同时,还对其中的锂硼等资源进行了回收。优选根据经过提纯的氢氧化镁的不同用途对纯度的要求,可对上述一次滤饼进行多次洗涤-固液分离处理。该综合利用方法将目前盐湖企业中大量堆存的提锂副产氢氧化镁简单地实现了回收再利用,提高了其经济附加值。

    一种电池级碳酸锂的制备方法

    公开(公告)号:CN106186002B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201610583440.3

    申请日:2016-07-22

    CPC classification number: Y02A20/134

    Abstract: 本发明公开了一种电池级碳酸锂的制备方法。以吸附提锂洗脱液为原料,经一级或两级一价离子选择性电渗析处理,利用一价离子选择性阳膜和一价离子选择性阴膜的一价离子选择性,锂离子得到浓缩富集,镁离子、硫酸根和硼酸根离子被截留,从而实现锂同镁及硫酸根和硼酸根等杂质离子的高效分离和锂的浓缩,由此获得锂含量为10g/L~20g/L,镁锂比为0.1~1的富锂浓缩液,再经过深度除钙镁、沉锂转化、过滤洗涤和干燥冷却等步骤获得电池级碳酸锂产品。本发明大大缩短了电池级碳酸锂的制备流程,显著提高了过程连续性,降低了成本,从根本上解决了高镁锂比盐湖吸附提锂洗脱液除镁浓缩的瓶颈问题。

    碱式硫酸镁晶须的制备方法

    公开(公告)号:CN106517267A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610990061.6

    申请日:2016-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种碱式硫酸镁晶须的制备方法,包括步骤:S1、将氢氧化镁源、硫酸根源及水混合,获得混合物;在氢氧化镁源中,氢氧化镁的质量百分数不低于50%;S2、将混合物在100℃~300℃下进行水热反应1h~40h,获得悬浊液;S3、固液分离悬浊液,获得固相和液相,洗涤、干燥固相,获得碱式硫酸镁晶须。根据本发明的碱式硫酸镁晶须的制备方法,以其中氢氧化镁纯度较低的氢氧化镁源作为制备原料,一方面减少副产氢氧化镁镁渣的污染与浪费,有效控制镁害问题;另一方面避免使用氨水、氢氧化钠等作为碱源,降低制备成本。与此同时,该制备方法无需其他添加剂,工艺简单;获得的碱式硫酸镁产品纯度高、分散性好。

    一种通过控制气体流量提高碳酸锂碳化效率的方法

    公开(公告)号:CN104229838A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410492352.3

    申请日:2014-09-23

    CPC classification number: Y02P20/142

    Abstract: 本发明涉及化工分离提纯技术领域,尤其是一种通过控制气体流量提高碳酸锂碳化效率的方法,其包括如下步骤:取碳酸锂粗产品溶于蒸馏水中配制成物料浓度为30~90g/L的碳酸锂料浆;使所述料浆进入旋转填料床中,并向所述旋转填料床中通入CO2气体,进行40~150min的碳化反应后获得料液;其中,控制所述料浆的进料速度为80~450mL/min、旋转填料床的转速为10~50Hz;以及CO2气体流量为0.02~0.12m3/L;对所述料液进行固液分离,获得碳酸氢锂溶液。本发明结合超重力技术,采用高速旋转填料床作为反应设备,通过调整碳酸锂碳化过程的反应条件,比现有技术大大提高了碳酸锂转化为碳酸氢锂的转化效率,同时还缩短了反应时间。

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