一种改性镁系阻燃剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119350712A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411642945.3

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种改性镁系阻燃剂及其制备方法与应用。所述制备方法包括:以含氟表面改性剂作为改性剂,对含镁无机化合物进行改性反应,得到改性镁系阻燃剂。本发明还公开了一种有机高分子复合材料的制备方法,包括将有机高分子材料、前述改性镁系阻燃剂混合均匀,获得第一组分;第一组分与作为第二组分的光固化剂混合,之后进行光固化,制得有机高分子复合材料。本发明的改性镁系阻燃剂使用表面改性的方法制备,操作简单,改性效果好,成本易于控制。本发明制得的有机高分子复合材料兼具高阻燃和低介电常数性能,可广泛应用在5G通信领域中,尤其应用在5G芯片封装或者5G通信设备壳体材料中。

    一种废旧磷酸铁锂材料的回收方法

    公开(公告)号:CN117163928A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310989808.6

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种废旧磷酸铁锂材料的回收方法,包括:S1、将废旧磷酸铁锂材料加入到FeCl3溶液中调配料浆后浸出,固液分离获得浸出液和浸出渣;S2、对浸出渣进行洗涤获得将浸出液中的Fe2+氧化为FePOFe4产品3+,然后对浸出液进行浓缩处理得;S3、向浸出液中加入氧化剂以到浓缩液;S4、以TBP为萃取剂、磺化煤油为稀释剂配置萃取有机相,对浓缩液进行萃取,分相后获得负载有机相和萃余液;S5、以HCl溶液为反萃剂,对负载有机相进行反萃锂处理,获得反萃有机相和锂反萃液;S6、以HCl溶液为反萃剂,对反萃有机相进行反萃铁处理,获得空载有机相和铁反萃液;S7、以锂反萃液为原料制备碳酸锂产品。本发明能够分别回收磷酸铁锂中的铁和锂,回收率高且工艺简单。

    用于萃取分离硼同位素的疏水性深度共熔溶剂及其应用

    公开(公告)号:CN116726702A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310574114.6

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于萃取分离硼同位素的疏水性深度共熔溶剂及其应用。所述疏水性深度共熔溶剂包括氢键供体及氢键受体,所述氢键供体包括含双羟基的二元醇化合物,所述氢键受体包括含酚羟基的化合物和/或固态一元醇。本发明提供的分离10B同位素的方法中的疏水性深度共熔溶剂以含双羟基的二元醇化合物作为氢键供体,含酚羟基的化合物或固态一元醇作为氢键受体,水相为硼酸水溶液,避免了传统工业化学交换精馏法中三氟化硼的使用,从而避免了其所带来的介质毒性大、设备投资大、能耗高及防护要求高等问题;同时具有较高的硼同位素分离因子。

    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:CN115433830A

    公开(公告)日:2022-12-06

    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。

    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:CN108004420B

    公开(公告)日:2020-04-28

    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。

    基于混合澄清槽的从含锂碱性卤水中提取锂的工艺

    公开(公告)号:CN107937734B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201711298057.4

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合澄清槽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混合澄清槽的萃取‑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,提供了基于混合澄清槽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。

    从粉煤灰中提取锂的方法
    60.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108265176B

    公开(公告)日:2019-10-25

    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。

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