硫酸盐型盐湖卤水中Li+的高浓度富集盐田方法

    公开(公告)号:CN102730723B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201210247158.X

    申请日:2012-07-17

    Abstract: 本发明涉及一种硫酸盐型盐湖卤水中Li+的高浓度富集盐田方法,该方法包括以下步骤:⑴将盐田硫酸盐型老卤导入盐田除硫池,自然蒸发该卤水,直至析出硫酸盐;当卤水中SO42-浓度值降到质量百分含量0.75~0.8%时进行固液分离,得到固相硫酸镁矿和液相A;⑵将液相A导入盐田富集系统,自然蒸发该液相A,得到液相B,此时液相B中Li+含量为7.6~8.0g/L;⑶将液相B导入盐田富集系统,自然蒸发该液相B,得到液相C,此时液相C中Li+含量为10.8~11.2g/L;⑷将液相C导入盐田富集系统,自然蒸发该液相C,得到液相D,此时液相D中Li+含量≥15.0g/L,Mg2+/Li+值下降到6以下即得。本发明针对硫酸盐型卤水特性,巧妙利用自然能,简化了提锂工序,并可大幅度降低提锂成本。

    一种碳酸盐型盐湖中用浮选法提取钾芒硝和氯化钾的方法

    公开(公告)号:CN102849757A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210365639.0

    申请日:2012-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种碳酸盐型盐湖中用浮选法提取钾芒硝和氯化钾的方法,该方法包括以下步骤:⑴将原料西藏盐田钾混盐矿经破碎、过筛,得到破碎后的原料;⑵破碎后的原料经粗选得到泡沫固液A和尾矿矿浆A;⑶泡沫固液A过滤分离后得到粗选精矿J1;⑷粗选精矿J1经一次精选、粗选后分别得到泡沫固液A1和尾矿矿浆B1;⑸泡沫固液A1、尾矿矿浆B1分别过滤分离得到精选精矿J2、中矿1;⑹精选精矿J2经二次精选分别得到泡沫固液A2和尾矿矿浆B2;⑺泡沫固液A2、尾矿矿浆B2分别过滤分离得到精选精矿J3、中矿2;⑻尾矿矿浆A经扫选得到泡沫固液C;⑼泡沫固液C过滤分离后得到中矿3;⑽重复⑵~⑼,在步骤⑺得到钾芒硝和氯化钾。本发明成本较低,工业化容易实现。

    一种提高自然蒸发制备铵光卤石产率的方法和系统

    公开(公告)号:CN118183810A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410302265.0

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明提供一种提高自然蒸发制备按光卤石产率的方法及系统。所述方法对含有MgCl2和NH4Cl的第一蒸发溶液进行自然蒸发,以产出饺光卤石,并在溶液中的NH4十浓度降低至设定浓度以下时,将剩余溶液与按光卤石分离,之后向分离出的剩余溶液中补充NH4+,以形成第二蒸发溶液,然后对所述第二蒸发溶液进行自然蒸发,以继续产出按光卤石。本发明通过调控自然蒸发过程中溶液中的铣根离子含鼠,并进行多级蒸发,以提高自然蒸发效率和按光卤石的产率,同时获得高品位的按光卤石矿;该自然蒸发法不仅产率高,而且耗能低、成本低,可替代现有的高能耗、高成本的饺光卤石制备方法。

    一种低钠盐的制备方法
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113753920B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111244185.7

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种低钠盐的制备方法。所述制备方法包括:将光卤石进行分解,获得第一母液和钾石盐固体;将所述钾石盐固体与淡水混合,形成第二母液;以及,将所述第二母液和老卤混合反应结晶,获得低钠盐。本发明提供的制备方法工艺流程简单,能耗低,成本低廉,绿色环保;且制备的低钠盐产品符合低钠盐QB/T2019‑2020标准要求,且纯度高、粒径可控,具有较强市场竞争力。

    高性能锂离子电容器、其负极及其制备方法

    公开(公告)号:CN115642040A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211365064.2

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种高性能锂离子电容器、其负极及其制备方法。所述高性能锂离子电容器的负极包括负极集流体以及覆设于负极集流体上的负极活性材料,所述负极活性材料包括氟化钴。所述高性能锂离子电容器包括正极、上述负极以及设置于所述负极和正极之间的电解液;所述正极表面设置有正极活性材料,所述正极活性材料包括多孔碳材料,且所述负极表面的负极活性材料经过预嵌锂处理。本发明所提供的锂离子电容器表现出大功率密度和高能量密度的特点,且相比于锂离子电池来说,也具有更高的安全性;同时,本发明所提供的锂离子电容器及其制备方法为高性能锂离子电容器的组装提供了参考,也扩大了锂离子电容器正负极材料的选择范围。

    低钠盐的制备方法
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106858521B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201710109056.4

    申请日:2017-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种低钠盐的制备方法,包括步骤:将含钾矿物与初始卤水混合兑卤,获得第一卤水;其中,含钾矿物与初始卤水均由氯化物型盐湖卤水获得;将第一卤水进行自然蒸发,直至获得第二卤水与低钠盐。根据本发明的制备方法是一种天然绿色的制备低钠盐的新工艺,其仅通过合理调配由氯化物型盐湖卤水获得的含钾矿物与初始卤水进行混合兑卤,获得了具有预定组成的第一卤水,由此仅需对第一卤水进行简单的自然蒸发即可获得其中KCl百分含量为14%~35%的低钠盐,生产获得的低钠盐绿色无污染,符合国家标准及国家轻工业标准中给出的相关定义和规范;该制备方法原料要求不高,工艺简单且成本低,具有较强的市场竞争力。

    用于检测镁离子的比率型荧光探针、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111848602A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010822385.5

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测镁离子的比率型荧光探针、其制备方法及应用。所述比率型荧光探针具有下式所示的结构: 其中,所述R1、R2、R3、R4均为并且,当所述R1、R2、R3、R4中任一者为 时,其余均为H。本发明的比率型荧光探针中喹啉同时作为荧光团和识别团,结构简单可行且容易合成,其能够通过双峰荧光比率型信号实现对Mg2+的荧光检测,旨在解决对镁离子的荧光检测技术问题,避免利用单一发射波长检测以及钙离子的干扰等问题,并且其能够在含水体系中对Mg2+进行快速且高选择性检测,具备在多离子复杂体系中对镁离子进行高选择性荧光检测的应用前景。

    一种提高低品位卤水中钾收率的多级盐田蒸发方法

    公开(公告)号:CN106006678A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610323387.3

    申请日:2016-05-16

    CPC classification number: C01D3/06

    Abstract: 本发明公开了一种提高低品位卤水中钾收率的多级盐田蒸发方法,所述方法包括以下步骤:1)取任意类型的盐湖卤水,通过分析卤水的化学组成确定该卤水的水化学类型,再依据该卤水的水化学类型,并在通过相应相图计算该卤水蒸发至钾离子饱和时固体氯化钠析出的量A和2)按照公式计算盐田级数n和公比q;4)根据盐田级数n以及公比q计算每一级盐田固体氯化钠析出的量an;5)根据步骤3)、4)监测各级盐田的蒸发过程,当某一级盐田中钾离子含量或固体氯化钠析出的量达到设定值时,对该级盐田进行固液分离,母液进入下一级盐田继续蒸发,一直到第n级盐田蒸发完成固液分离,最终母液中钾离子的收率≥83.0%。

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