一种锂的分离与富集的方法

    公开(公告)号:CN109368670B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201811179963.7

    申请日:2018-10-10

    Abstract: 本发明涉及溶液分离与纯化技术领域,尤其是一种锂的分离与富集的方法。该方法包括以下步骤:前处理:对盐田老卤进行至少两次稀释和至少两次过滤,得到前处理后的卤水;分离:将前处理后的卤水经过纳滤分离系统分离,得到纳滤淡水和纳滤浓水;第一次浓缩:将纳滤淡水经过反渗透系统进行第一次浓缩,得到反渗透浓缩液和反渗透淡水;第二次浓缩:将反渗透浓缩液经过电渗析系统进行第二次浓缩,得到电渗析浓水和电渗析淡水,电渗析浓水为富集有锂离子的溶液。本发明将几种不同的膜分离技术进行耦合,并对盐田老卤进行多次稀释,可实现提高镁锂分离效率、提高富集锂的效率的目的,且所富集的锂离子可达到制备高纯锂盐所需锂离子的浓度。

    用于分离与富集锂的方法

    公开(公告)号:CN108996527B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201811178725.4

    申请日:2018-10-10

    Abstract: 本发明涉及溶液分离与纯化技术领域,尤其是一种用于分离与富集锂的方法。该方法包括以下步骤:前处理:对盐田老卤进行稀释和过滤,得到前处理后的卤水;分离:将前处理后的卤水经过纳滤分离系统分离,得到纳滤淡水和纳滤浓水;第一次浓缩:将纳滤淡水经过反渗透系统进行第一次浓缩,得到反渗透浓缩液和反渗透淡水;第二次浓缩:将反渗透浓缩液经过电渗析系统进行第二次浓缩,得到电渗析浓水和电渗析淡水,电渗析浓水为富集有锂离子的溶液。本发明利用不同膜分离技术的优势,将几种不同的膜分离技术进行耦合,可实现提高镁锂分离效率、提高富集锂的效率的目的,且所富集的锂离子可达到制备高纯锂盐所需锂离子的浓度。

    电池级碳酸锂生产中氢氧化钠溶液的纯化方法及其应用

    公开(公告)号:CN110002467A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910293106.8

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种电池级碳酸锂生产中氢氧化钠溶液的纯化方法,包括步骤:S1、将工业级氢氧化钠配制成其中Mg2+的含量为50ppm~200ppm、Ca2+的含量为50ppm~150ppm的氢氧化钠粗溶液;S2、对离子交换树脂进行预处理,获得离子交换柱;S3、将氢氧化钠粗溶液于20℃~60℃的温度和1BV·h-1~15BV·h-1的流速下通过离子交换柱,获得其中Mg2+、Ca2+的含量均不超过1ppm的氢氧化钠纯化溶液。本发明采用离子交换树脂,通过控制纯化温度及液相流速,可将工业级氢氧化钠制成的氢氧化钠粗溶液纯化至其中Mg2+、Ca2+的含量均不超过1ppm,使得所获得的氢氧化钠纯化溶液满足电池级碳酸锂制备中深度除镁的要求,工艺简单,成本较低,树脂可循环利用,有较大优越性,具有较好的产业化前景。

    电池级碳酸锂生产中碳酸钠的纯化方法及其应用

    公开(公告)号:CN109987615A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910292904.9

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种电池级碳酸锂生产中碳酸钠溶液的纯化方法,其包括步骤:S1、将工业级碳酸钠配制成碳酸钠粗溶液;S2、对离子交换树脂进行预处理,获得离子交换柱;S3、将碳酸钠粗溶液于20℃~60℃的温度和0.5BV·h‑1~20BV·h‑1的流速下通过离子交换柱,获得碳酸钠纯化溶液;其中,在碳酸钠纯化溶液中,Mg2+的浓度不超过1ppm,Ca2+的浓度不超过1ppm。本发明采用离子交换树脂,通过控制纯化温度及液相流速,可将工业级碳酸钠制成的碳酸钠粗溶液纯化至其中Mg2+、Ca2+的浓度均不超过1ppm,经该纯化方法获得的碳酸钠纯化溶液应用于电池级碳酸锂制备过程中时,更有利于在保证电池级碳酸锂的产品品质的同时,降低电池级碳酸锂的制备成本。

    一种食品级氯化镁的制备方法

    公开(公告)号:CN109292801A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811482796.3

    申请日:2018-12-05

    Inventor: 杨红军 王敏

    Abstract: 本发明公开了一种食品级氯化镁的制备方法,其包括:将盐湖老卤置于盐田中蒸发获得比重为1.343~1.346的第一卤水;将所述第一卤水导入蓄热蒸发池中继续蒸发,待所述蓄热蒸发池的底部有水氯镁石固相沉积时,将所述蓄热蒸发池中的第一卤水引出形成第二卤水;将所述第二卤水经保温过滤后送入结晶池,通过降温析出氯化镁晶体,然后进行固液分离获取固相产品;将所述固相产品洗涤、干燥后获得食品级氯化镁。该方法能够降低食品级氯化镁制备工艺的能耗并节省生产成本。

    一种盐湖含锂卤水中富集锂的方法

    公开(公告)号:CN106865582B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710087519.1

    申请日:2017-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种盐湖含锂卤水中富集锂的方法,首先对盐湖含锂卤水进行除杂、稀释的预处理,然后将获得的富集原液依次经过膜分离系统、反渗透系统、电渗析系统、深度除镁以及MVR系统,最终获得的三级浓缩液中Li+浓度达到沉锂所需的浓度,可直接用作沉淀制备锂产品;在上述各富集阶段中,严格控制对应获得的第一富锂溶液、一级浓缩液、二级浓缩液、第二富锂溶液以及三级浓缩液中的Li+浓度以及镁锂比,通过将各分离系统有效耦合在一起,实现了对盐湖含锂卤水中锂离子的高效富集,并且保证了该过程锂的高回收率。与此同时,该方法还对不同富集阶段所产生的反渗透产水、电渗析产水以及MVR产水进行合理回用,保证了淡水的高回用率,降低了能耗和成本。

    一种利用晶间卤水制备光卤石矿的方法

    公开(公告)号:CN108069441A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201611004778.5

    申请日:2016-11-15

    Abstract: 本发明涉及盐湖资源综合利用的技术领域,尤其是利用一里坪晶间卤水制备光卤石矿的方法,包括如下步骤:将晶间卤水注入盐田进行冷冻,获得比重为1.211~1.228的蒸发原料卤水;将所述蒸发原料卤水注入氯化钠池中进行蒸发,获得比重为1.278~1.288的第一浓缩卤水和石盐;将所述第一浓缩卤水注入钾混盐池中继续蒸发,获得比重为1.302~1.317的第二浓缩卤水和钾混盐矿;将所述第二浓缩卤水注入光卤石池中继续蒸发,获得比重为1.345~1.359的老卤和光卤石矿。本发明充分利用资源地的冷能、太阳能、风能等自然能源提取盐湖矿资源,成本低廉,大批量制备符合工业要求的矿物原料。

    一种从卤水中提取铷盐的协同萃取剂及其萃取方法

    公开(公告)号:CN101966399A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010280864.5

    申请日:2010-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种从卤水中提取铷盐的协同萃取剂,该协同萃取剂由体积百分比为5~45%的萃取剂和体积百分比为55~95%的稀释剂在室温下经机械搅拌混合均匀而成。其中所述萃取剂为4-甲基-2(α-甲苄基)酚、4-乙基-2(α-甲苄基)酚、4-异丙基-2(α-甲苄基)酚、4-仲丁基-2(α-甲苄基)酚和4-叔丁基-2(α-甲苄基)酚中的任意一种或一种以上的混合物,所述稀释剂为正己烷、环己烷、环己酮、苯、甲苯、二甲苯、石油醚及120号溶剂油、160号溶剂油、200号溶剂油、D70特种溶剂油、D80特种溶剂油、航空煤油、磺化煤油中的任意一种或一种以上的混合物。本发明的协同萃取剂配制方便、成本低廉。同时本发明还公开了该协同萃取剂的萃取方法。

    利用盐湖卤水提锂母液联产电池级磷酸锂和硼酸的方法

    公开(公告)号:CN119330318A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411500299.7

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种利用盐湖卤水提锂母液联产电池级磷酸锂和硼酸的方法。所述方法包括:调节盐湖卤水提锂母液的pH值为11~14,之后加入磷酸钠并进行成核、陈化、分离处理,制得粗磷酸锂;将所述粗磷酸锂进行酸溶处理,之后经钙镁螯合树脂、硼特效树脂,获得富锂除钙镁硼溶液及硼饱和吸附柱;其中所述硼饱和吸附柱用于制备硼酸;以及,调节所述富锂除钙镁硼溶液的pH值为11~14并加入分散剂,然后经陈化、过滤、浆洗、干燥处理,制得电池级磷酸锂。本发明以盐湖卤水提锂母液为原料,采用共沉淀法分离提取母液中锂资源,将锂首先转化为粗磷酸锂,对粗磷酸锂进行酸溶、除杂纯化处理,从而制备电池级磷酸锂产品和硼酸,本发明提供的方法使得盐湖资源得到了综合利用,提高了资源利用效率。

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