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公开(公告)号:CN118791022A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411270888.0
申请日:2024-09-11
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: C01F5/20
Abstract: 本发明公开了一种大颗粒低氯高纯氢氧化镁及其制备方法。所述制备方法包括:在持续搅拌的条件下,使水、氢氧化镁晶种和控晶剂均匀混合,之后分别滴加氯化镁溶液和氨水进行反应,最后使所获反应体系进行陈化,得到大颗粒低氯高纯氢氧化镁;所述反应的温度为40~80℃,所述反应体系中氢氧化镁晶种的添加量为氯化镁质量的3%~25%;所述控晶剂的添加量为氯化镁质量的5%~48%。本发明通过加入少量晶种和控晶剂并进一步控制工艺参数优化结晶过程,获得粒径在40 μm以上,纯度在99wt%以上,氯离子含量在0.05wt%以下的大颗粒高纯氢氧化镁产品。
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公开(公告)号:CN112452151B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN201910840738.1
申请日:2019-09-06
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: B01D59/24
Abstract: 本发明公开了一种锂同位素的分离富集方法,其包括:S1.将稀释剂和作为萃取剂的苯并喹啉类化合物均匀混合,形成萃取有机相;S2.将所述萃取有机相与锂盐溶液混合均匀,振荡离心收集有机相;S3.以洗脱剂对收集的有机相进行多级洗脱处理,获得富集7Li的有机相。本发明提供的方法是在多级洗脱过程中实现了锂同位素的富集。区别于传统的萃取工艺,该工艺在萃取和洗脱过程中均实现锂同位素的富集。在洗脱过程中,向萃取后的有机相中加入洗脱剂,锂离子在两相中形成动态平衡,同时有机相中萃取剂对7Li的特殊选择性,因此,7Li会富集在有机相中从而实现锂同位素的高效分离,且该方法以水为洗脱剂,减少了强酸和有机相的使用,极大降低了生产成本和对环境的污染。
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公开(公告)号:CN112058088B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202010945795.9
申请日:2020-09-10
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: B01D59/24
Abstract: 本发明公开了一种基于多级振荡的锂同位素的萃取分离方法,其包括:S1、配制获得有机萃取相;S2、配制获得锂盐溶液相;S3、配制m份交换液;S4、将有机萃取相和锂盐溶液相混合置于离心装置中,在振荡设备中振荡萃取获得萃取富集液;S5、将萃取富集液和第一份交换液混合置于离心装置中,在振荡设备中振荡交换获得第一交换富集液;S6、将第一交换富集液和第二份交换液混合置于离心装置中,在振荡设备中振荡交换获得第二交换富集液;S7、重复步骤S6直至第m份交换液与第m‑1交换富集液完成振荡交换得到富集有6Li的第m交换富集液;其中,m为2以上的整数。本发明提供的锂同位素的萃取分离方法,能够有效地提高6Li的分离富集丰度。
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公开(公告)号:CN112058090B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202010950021.5
申请日:2020-09-10
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: B01D59/24
Abstract: 本发明公开了一种多级气浮萃取分离锂同位素的体系,所述体系包括浮选柱、有机萃取相、锂盐溶液相和m份交换液;其中,基于所述浮选柱中在鼓入气体的条件下,将所述有机萃取相和所述锂盐溶液相进行第一级气浮萃取分离获得萃取富集液,将m份交换液依次与所述萃取富集液进行m级气浮交换分离获得得到富集有6Li的第m交换富集液;所述有机萃取相包括相互混合的萃取剂、离子液体和稀释剂,所述锂盐溶液相为锂盐的水溶液,所述交换液为双三氟甲烷磺酰亚胺、硫酸或者盐酸的水溶液;m为2以上的整数。本发明提供的萃取分离锂同位素的方法,能够有效地提高6Li的分离富集丰度。
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公开(公告)号:CN113262638B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202010092553.X
申请日:2020-02-14
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: B01D59/50
Abstract: 本发明公开了一种分离富集7Li同位素的方法。其包括:将离子液体、稀释剂和冠醚类化合物均匀混合,形成萃取有机相;之后将所述萃取有机相与锂盐溶液混合均匀,萃取后收集负载锂的有机相;然后使阳极、阴极、阳极液、阴极液、中段槽液、第一隔离膜与第二隔离膜共同构成电迁移体系;最后使所述电迁移体系通电,获得富集7Li的阳极液与阴极液;其中,所述中段槽液为前述所获负载锂的有机相,所述第一隔离膜设置于阳极液与中段槽液之间,所述第二隔离膜设置于中段槽液与阴极液之间。本发明的多级连续化分离过程操作简单,可实现连续化生产,大大提高了分离效率,同时使用三段法进行电迁移,避免了有机相的电离分解。
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公开(公告)号:CN116102751A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211415565.7
申请日:2022-11-11
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: C08J5/18 , C08L33/12 , C08F220/14 , C08F222/14 , B01D59/50
Abstract: 本发明公开了一种用于锂同位素分离的凝胶聚合物电解质膜及其制法与应用。所述制法包括:将聚合物单体、离子液体、第一螯合剂、引发剂与交联剂充分混合,再经真空加热反应,制得用于锂同位素分离的凝胶聚合物电解质膜;其中,所述第一螯合剂包括苯并喹啉、10‑羟基苯并喹啉、4‑甲基‑10‑羟基苯并喹啉、3‑甲基苯并喹啉、8‑羟基苯并喹啉、1‑(苯基偶氮)‑2‑萘酚、1‑[(2,4‑二甲苯基)偶氮]‑2‑萘酚中的任意一种或两种以上的组合。本发明制备的富集7Li+的凝胶聚合物电解质膜能使6Li+能够自由透过膜;同时本发明将电迁移技术与膜分离技术相结合,提高6Li+/7Li+的分离因子,实现锂同位素的分离与富集。
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公开(公告)号:CN113173740B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202010387914.3
申请日:2020-05-09
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所 , 青海省盐化工产品质量监督检验中心
IPC: C04B28/00 , C04B38/08 , C04B38/00 , C09K5/06 , C04B111/40 , C04B111/28
Abstract: 本发明公开了一种相变保温砂浆及其制备方法,本发明利用天然无机多孔材料作为载体,负载水合盐相变材料,制备水合盐‑多孔载体复合物,然后以水溶硅或水玻璃包裹水合盐‑多孔载体复合物,脱水后制备得到水凝胶包覆的水合盐‑多孔材料复合物型相变储能材料,所述水凝胶包覆的水合盐‑多孔材料复合物型相变储能材料与保温砂浆混合,得到相变保温砂浆。所述相变保温砂浆实现了水合盐相变材料与砂浆的隔离,保持了水合盐相变材料的储放热性能,而水凝胶多层包覆则杜绝了水合盐相变材料在与砂浆混合过程中及相变保温砂浆在应用过程中可能的水合盐泄漏和迁移,使得水合盐相变材料在保温砂浆中得以应用。
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公开(公告)号:CN113136169B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202010065602.0
申请日:2020-01-20
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种基于水凝胶包覆的水合盐‑多孔材料复合物及其制备方法和应用,水凝胶体系完全覆盖于所述水合盐‑多孔材料复合物外,所述水合盐‑多孔材料复合物包括多孔材料和吸附于所述多孔材料的开放孔道内的水合盐体系,所述开放孔道的开口端暴露的水合盐与水凝胶体系中的水凝胶发生盐析效应原位形成不溶性沉淀,封堵所述开口端。所述的水凝胶赋予了水合盐‑多孔材料复合物良好的可塑性和弹性,且有效吸放热循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113265541A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202010092344.5
申请日:2020-02-14
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
Abstract: 本发明公开了一种萃取‑电迁移耦合分离富集6Li同位素的方法。所述方法包括:将离子液体、稀释剂和络合剂均匀混合,形成萃取有机相;然后将所述萃取有机相与锂盐溶液混合均匀,萃取后收集负载锂的有机相;之后使阳极、阴极、阳极液、阴极液与隔离膜共同构成电迁移体系,其中,所述阳极液为所获负载锂的有机相,所述隔离膜设置于阳极液与阴极液之间;最后使所述电迁移体系通电,获得富集6Li的阴极液。本发明提供的方法在电场作用下,锂同位素分离效应持续存在,不存在离子迁移流的前端和末端富集限制,隔离膜无饱和容量限制,同时所有溶液相均可循环利用,工艺清洁环保;另外本发明工艺对温度、湿度、空气等无特殊要求,无需密封。
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公开(公告)号:CN113262639A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202010092559.7
申请日:2020-02-14
Applicant: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC: B01D59/50
Abstract: 本发明公开了一种分离富集6Li同位素的方法。所述方法包括:将离子液体、稀释剂和络合剂均匀混合,形成萃取有机相;之后将所述萃取有机相与锂盐溶液混合均匀,萃取后收集负载锂的有机相;然后使阳极、阴极、阳极液、阴极液、中段槽液、第一隔离膜与第二隔离膜共同构成电迁移体系;最后使所述电迁移体系通电,获得富集6Li的阴极液;其中,所述中段槽液为前述所获负载锂的有机相,所述第一隔离膜设置于阳极液与中段槽液之间,所述第二隔离膜设置于中段槽液与阴极液之间。本发明的多级连续化分离过程操作简单,可实现连续化生产,使用高电压,大大提高了分离效率,同时使用三段法进行电迁移,避免了有机相的电离分解。
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