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
    83.
    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。

    碱式硼酸镁纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN109292790A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811555450.1

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种碱式硼酸镁纳米棒的制备方法,其包括步骤:S1、将硝酸镁和硼酸按照1~3:1~4的物质的量之比配制成混合溶液,并将该混合溶液升温至不低于40℃;S2、将混合溶液以0.5mL/min~1.5mL/min速度通入氨水溶液中进行反应,获得悬浊液;其中,氨水溶液中NH3·H2O与混合溶液中的水溶性镁盐的物质的量之比为1~5:1~3;S3、将悬浊液于190℃~220℃下水热反应10h~25h,获得料浆;S4、料浆经固液分离、洗涤、干燥,获得碱式硼酸镁纳米棒。根据本发明的制备方法原料易得、环境友好、能耗低,反应过程中无需精确控制反应体系的酸碱度,也无需加入形貌控制剂即可制备得到分散性较好、形貌规整的碱式硼酸镁纳米棒。

    从含镁盐湖卤水中萃取硼酸的萃取体系及其萃取方法

    公开(公告)号:CN108017067A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711298407.7

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种从含镁盐湖卤水中萃取硼酸的萃取体系,其包括相互混合的萃取剂和稀释剂;其中,萃取剂具有如式1所示的结构;在式1中,R1选自C4~C8的烷基,R2选自C6~C10的烷基。根据本发明的萃取体系在水中溶解度很低,能从含镁盐湖卤水中高效地分离硼酸,且该萃取体系萃取饱和容量高,不易乳化,更适用于工业生产。相比现有技术中的一般醇类萃取剂,不仅克服了一元醇萃取剂的萃取性能与溶解度导致溶损问题之间的矛盾,也解决了多元醇萃取剂在水相中的损失问题。本发明还提供了基于上述萃取体系从含镁盐湖卤水中萃取硼酸的萃取方法。

    提钾尾矿的综合利用方法
    87.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104559929B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410730346.7

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种提钾尾矿的综合利用方法,包括步骤:A、粉碎提钾尾矿,其中,提钾尾矿中含有不低于95%的氯化镁;B、粉碎添加剂;C、将粉碎后的提钾尾矿与粉碎后的添加剂混合、搅拌均匀,经压片或造粒,得到融雪剂。该方法通过将含氯化镁的提钾尾矿作为融雪剂的制备原料,不仅实现了尾矿的回收再利用,同时减少了盐湖矿区的污染;该融雪剂制备方法简单,得到的融雪剂具有实用性。

    一种含钾肥料的制备方法及含钾复合肥

    公开(公告)号:CN103787696B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410056394.2

    申请日:2014-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种含钾肥料的制备方法,包括:(1)钾石盐矿经破碎、研磨得到矿石颗粒;所述钾盐矿石中含泥量为20~40wt%,氯化钾含量为10~19wt%;(2)将矿石颗粒和溶剂混合配制成质量浓度为25~40%的料浆,经脱泥得到富泥溢流;(3)富泥溢流经浮选得到粗精矿,该粗精矿为含钾肥料。本发明还公开了含有该含钾肥料的复合肥料。本发明以水旋脱泥的溢流为原料,利用浮选法浮选氯化钾,添加别的肥料,如氮肥、磷肥,制成复合肥,这样,提高了整体氯化钾的收率,也提高了资源利用率,既降低了复合肥的生产成本,又比同含量的复合肥的肥力较高,还提高了资源综合利用率。

    一种从氯化物混合溶液中萃取除铁的方法

    公开(公告)号:CN104451145A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410685066.9

    申请日:2014-11-25

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种从氯化物混合溶液中萃取除铁的方法,包括步骤:A、配置萃取有机相,萃取有机相包括稀释剂和萃取剂,萃取剂为乙酰胺及其衍生物;B、用上述萃取有机相从氯化物混合溶液中萃取铁,得到富铁有机相。上述方法适用范围广,可从多种氯化物混合溶液中萃取除铁,同时适用的酸度及铁浓度范围较广。以去离子水或稀酸即可实现反萃,反萃容易。该萃取剂萃取容量大,克服了其他萃取剂存在的因萃取容量小而导致的三相问题、萃取水相酸度要求苛刻及反萃用酸浓度高的问题。该方法萃取除铁简单,易于实现氯化物盐的纯化、盐酸的精制及回收铁的目的。

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