具有电荷Janus结构的单价选择性阳离子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113019141B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110363180.X

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种具有电荷Janus结构的单价选择性阳离子交换膜的制备方法,所述方法包括如下步骤:一、浸泡基材使其溶胀;二、固定溶胀后的基材并将其表面铺展平整;三、将涂覆液1浸没基材对其进行表面处理;四、移除涂覆液1并吹干膜表面至洁净干燥;五、将涂覆液2浸没基材对其进行表面处理;六、移除涂覆液2并吹干膜表面至洁净干燥;七、将六干燥后的膜置于烘箱中进行热处理,得到具有电荷Janus结构的单价选择性阳离子交换膜。本发明在带有磺酸基团的阳离子交换膜表面利用界面反应构建带有正电荷的表面选择层,实现了对Na+/Mg2+与Li+/Mg2+的高效分离,高于商业膜的Li/Mg分离系数可适用于盐湖水提锂。

    一种采用耦合膜技术制备的电池级碳酸锂及其方法

    公开(公告)号:CN115490247A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211189726.5

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种采用耦合膜技术制备电池级碳酸锂的方法,包括以下步骤:(1)预处理:稀释盐湖提钾卤水并去除杂质,调节pH值;(2)纳滤:进料液中大部分Mg2+被截留,Li+通过纳滤膜,实现镁锂分离;(3)第一级选择性电渗析:进料液中的Mg2+被截留,而Li+可以进入浓缩室,同步实现锂的初步提纯和浓缩;(4)第二级选择性电渗析:进料液中的Mg2+被截留,而Li+可以进入浓缩室,实现锂的深度提纯和浓缩;(5)得到产品:加入Na2CO3作为沉淀剂,对沉淀物清洗干燥得到Li2CO3产品。本发明还公开了根据上述方法制备的电池级碳酸锂。本发明可以充分利用纳滤与电渗析的优势,从而同步实现锂的提纯和锂的浓缩,电渗析时通过改变淡化室与浓缩室的体积比可以精确调控浓缩室的浓缩倍率。

    纳米氧化锆/陶瓷增强体预制件的制备方法及利用该预制件制备轻金属基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN102965533B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201210344114.9

    申请日:2012-09-17

    Abstract: 纳米氧化锆/陶瓷增强体预制件的制备方法及利用该预制件制备轻金属基复合材料的方法,它涉及预制件的制备方法以及利用该预制件制备轻金属基复合材料的方法。本发明是要解决现有方法制备的预制件强度低以及轻金属基复合材料的拉伸强度低的问题。制备方法:一、制备纳米氧化锆前驱体;二、将陶瓷增强体与纳米氧化锆前驱体溶液混合,进行预制件成型并烧结处理,即得到纳米氧化锆/陶瓷增强体预制件,将本发明制备的预制件与轻金属复合,制备轻金属基复合材料。本发明制备的预制件的压缩强度提高了50~100%,轻金属基复合材料的拉伸强度提高5~20%。本发明应用在航天、汽车以及民用工程领域。

    具有电荷Janus结构的单价选择性阳离子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113019141A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110363180.X

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种具有电荷Janus结构的单价选择性阳离子交换膜的制备方法,所述方法包括如下步骤:一、浸泡基材使其溶胀;二、固定溶胀后的基材并将其表面铺展平整;三、将涂覆液1浸没基材对其进行表面处理;四、移除涂覆液1并吹干膜表面至洁净干燥;五、将涂覆液2浸没基材对其进行表面处理;六、移除涂覆液2并吹干膜表面至洁净干燥;七、将六干燥后的膜置于烘箱中进行热处理,得到具有电荷Janus结构的单价选择性阳离子交换膜。本发明在带有磺酸基团的阳离子交换膜表面利用界面反应构建带有正电荷的表面选择层,实现了对Na+/Mg2+与Li+/Mg2+的高效分离,高于商业膜的Li/Mg分离系数可适用于盐湖水提锂。

    纳米氧化锆/陶瓷增强体预制件的制备方法及利用该预制件制备轻金属基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN102965533A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210344114.9

    申请日:2012-09-17

    Abstract: 纳米氧化锆/陶瓷增强体预制件的制备方法及利用该预制件制备轻金属基复合材料的方法,它涉及预制件的制备方法以及利用该预制件制备轻金属基复合材料的方法。本发明是要解决现有方法制备的预制件强度低以及轻金属基复合材料的拉伸强度低的问题。制备方法:一、制备纳米氧化锆前驱体;二、将陶瓷增强体与纳米氧化锆前驱体溶液混合,进行预制件成型并烧结处理,即得到纳米氧化锆/陶瓷增强体预制件,将本发明制备的预制件与轻金属复合,制备轻金属基复合材料。本发明制备的预制件的压缩强度提高了50~100%,轻金属基复合材料的拉伸强度提高5~20%。本发明应用在航天、汽车以及民用工程领域。

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