一种确定锂离子萃取速率方程的方法

    公开(公告)号:CN104178646B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410459628.8

    申请日:2014-09-09

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明涉及萃取技术领域,尤其是一种确定锂离子萃取速率方程的方法。具体为使萃取剂逐滴进入含锂、铁离子的萃取原液中,并逐滴溢升至所述萃取原液液面积聚形成萃取层;记录所述萃取剂液滴溢出的数目以及所述萃取剂液滴经过所述萃取原液的运行时间;收集所述萃取层并测定所述萃取层的总体积;采用盐酸对所述萃取层进行反萃取处理,然后测定所述萃取层中的锂离子浓度;取所述萃取原液中锂或铁离子初始物质的量浓度的对数值、或所述萃取剂中磷酸三丁酯的初始物质的量浓度的对数值,与所述萃取速率的对数值进行线性拟合,确定萃取速率方程。本发明采用上升液滴法考察了萃取原液离子浓度对萃取剂萃取过程的影响,求得了萃取速率方程。

    一种萃取动力学的研究装置

    公开(公告)号:CN104211095B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410455674.0

    申请日:2014-09-09

    Abstract: 本发明涉及萃取技术领域,尤其是一种萃取动力学的研究装置,其包括:顶部设有溢流口的萃取柱,用于萃取原液的装填及其萃取发生;进料柱,用于装填萃取剂;以及连接于所述萃取柱和所述进料柱之间的输料管,用于将所述进料柱中的萃取剂往所述萃取柱中输送,还包括一毛细管喷嘴与所述输料管连接,所述毛细管喷嘴从所述萃取柱底部的纳流口伸入至所述萃取柱中,用于所述萃取剂在所述萃取柱中控制释放;所述输料管上还装设有三通调节阀,用于控制所述萃取剂在输料管内的流动方向和速度。本发明装置组装方便,并有利于不同比界面积对萃取速度影响的研究。本发明能缩短萃取剂在萃取柱的停留时间,大大减少后续溢出的萃取剂液滴和萃取层进行二次传质的问题。

    一种芳基磷酸二酯类化合物及其合成方法与应用

    公开(公告)号:CN119823178A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510015703.X

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明提供一种芳基磷酸二酯类化合物及其合成方法与应用。该合成方法包括:在惰性气氛条件下,使含有磷酸二酯类化合物、氯化亚砜和催化剂的第一混合反应体系发生第一反应,得到磷酰氯类化合物;在惰性气氛条件下,使卤代苯类化合物和有机锂发生锂卤交换反应,并使含有所述磷酰氯类化合物与所述锂卤交换反应的产物的第二混合反应体系发生亲核反应,得到芳基磷酸二酯类化合物。该合成方法反应条件较为温和,原料制备产率高,适用的底物种类丰富。发明还提供一种以邻羟基苯甲酸正辛酯为萃取剂、制得的芳基磷酸二酯类化合物为协萃剂的混合萃取体系,该萃取体系适合应用于从碱性含锂溶液中提锂,萃取时萃取剂构型发生烯醇转变,具有较高的锂萃取率。

    用于从碱性含锂溶液中萃取锂的萃取体系及萃取方法

    公开(公告)号:CN115433830B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202211129676.1

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于从碱性含锂溶液中萃取锂的萃取体系即萃取方法。萃取体系包括含有萃取剂和协萃剂的混合溶液;萃取剂选自水杨酸异辛酯、水杨酸正辛酯、水杨酸丁酯、水杨酸丙酯、水杨酸己酯和水杨酸异戊酯中的任意一种或两种以上,所述协萃剂选自三苯基氧膦、三辛基氧膦、三烷基氧膦、磷酸三丁酯、苯基二(2‑乙基己基)磷酸酯、磷酸三辛酯、2‑(二乙基己基)乙酰胺和2‑(二甲基庚基)乙酰胺中的任意一种或两种以上。本发明的萃取体系能够有效地实现碱性含锂溶液中锂与其他碱金属离子的萃取分离,其中的萃取剂为酯类化合物,对促进分相具有很好的作用,分相时间比双酮类萃取剂大幅缩短,成本较低,更加有利于大规模工业化应用。

    一种使用深共晶溶剂提取锂的方法

    公开(公告)号:CN114645144A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210267911.5

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明提供的一种使用深共晶溶剂提取锂的方法,包括以下步骤:配制深共晶溶剂、提供萃取水相、萃取步骤以及反萃步骤。本发明提供的深共晶溶剂包括摩尔比为1:2、1:1或2:1的氢键供体和氢键受体,不包含稀释剂。在使用深共晶溶剂提取锂的过程中,由于不使用稀释剂,降低了萃取有机相的体积,缩小了设备体积,生产成本低。再者,萃取后深共晶溶剂的锂负载量大、水溶性小,萃取余液中其余组分基本不发生变化,反萃完成后的深共晶溶剂还能循环利用,无三废产生。本发明提供的一种使用深共晶溶剂提取锂的方法,具体工艺只需经过萃取‑反萃,即可得到富锂溶液,工艺简单,易于控制,操作可靠性高,适用范围广,能有效从含锂溶液中分离回收锂。

    用于分离高镁锂比溶液中锂的复合萃取剂以及萃取方法

    公开(公告)号:CN110669930A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910901532.5

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于分离高镁锂比溶液中锂的复合萃取剂以及萃取方法,该复合萃取剂包括相互混合的酰胺萃取剂、表面改性剂和稀释剂;其中,所述表面改性剂为增塑剂;所述酰胺萃取剂的分子式为:C18H37NO。利用复合萃取剂分离高镁锂比溶液中锂的萃取方法包括:配制萃取有机相;在含有锂离子的饱和卤化镁溶液中加入可溶性铁盐,作为萃取水相;然后将所述萃取有机相和所述萃取水相混合进行萃取,分相后获得萃取相和萃余液。在萃取相中富集了锂离子。该复合萃取剂在萃取高镁锂比溶液中的锂离子的过程中,不会对设备产生腐蚀且水溶损小,能明显改善分相过程中萃取相和萃余液间出现相界面物的问题。

    从粉煤灰中提取锂的方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108265176A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810344165.9

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明属于固体废弃物回收利用技术领域,尤其涉及一种从粉煤灰中提取锂的方法,其包括步骤:粉煤灰浸出预处理,获得其中Li+的质量浓度为0.1g/L~8g/L、Al3+的质量浓度为50g/L~80g/L、Cl-的质量浓度为5mol/L~10mol/L的浸出清液;浸出清液酸化,获得酸度为0.01mol/L~0.1mol/L的酸化浸出液,作为萃取水相;配制以磷酸三丁酯为萃取剂、FeCl3为协萃剂的萃取体系,形成萃取有机相;萃取步骤以及反萃步骤。根据本发明的方法摒弃了从粉煤灰中提取锂的传统方法,而是采用先对粉煤灰进行浸取,再对浸取液进行萃取的方法来对其中的锂进行提取;相比现有技术中的提取方法,本发明的方法避免碳酸化沉淀,产品收率高,应用范围宽泛,提取成本低廉,且工艺简单、易于控制、操作可靠性高。

    基于离心萃取器从盐湖卤水中萃取硼的工艺方法

    公开(公告)号:CN108046283A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711296837.5

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于离心萃取器从盐湖卤水中萃取硼的工艺方法,包括步骤:S1、对盐湖卤水进行预处理及调配,获得pH为1~2、其中硼酸的浓度为10g/L~20g/L的萃取水相;S2、以β‑支链伯醇作为萃取剂与稀释剂混合,获得其中萃取剂的体积百分数为10%~90%的萃取有机相;S3、将萃取有机相和萃取水相在第一多级串联的离心萃取器内进行多级逆流离心萃取,获得负载有机相和萃余液;其中,萃取流比为1:1~1:2。根据本发明的工艺方法克服了其他萃取工艺在萃取硼时设备占地面积大、传质效率低、萃取剂消耗量大等缺点,以β‑支链伯醇作为萃取剂,用简便的工艺实现了从盐湖卤水中分离提取硼酸,实现了含硼盐湖卤水中硼的分离。

    基于离心萃取器的从含锂碱性卤水中提取锂的工艺

    公开(公告)号:CN108004420A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711295127.0

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于离心萃取器的从含锂碱性卤水中提取锂的工艺,其包括下述步骤:提供萃取水相、提供萃取有机相、萃取步骤、洗涤步骤、反萃步骤以及再生步骤。根据本发明的工艺采用全新的萃取体系,从含锂碱性卤水体系中萃取锂,并且首次确定了基于离心萃取器的萃取-洗涤-反萃-再生的全流程工艺,而不仅停留在萃取工段的基础研究上,最终确定了该萃取体系所适配的每一工段的级数、流比以及各试剂浓度等工艺参数,提供了基于离心萃取器的工业化生产工艺路线;该从含锂碱性卤水中提取锂的工艺尤其适用于氯化锂溶液在制备碳酸锂产品过程中产生的滤液体系,以从该其中进一步提取锂,从而实现了盐湖卤水的真正综合循环利用,具有实际意义。

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