本發明公開了一種鋰同位素的萃取分離方法,包括:將萃取劑、離子液體和稀釋劑相互混合,制備獲得有機萃取相,萃取劑選自式1?1至1?7所示的化合物;離子液體由陰離子和陽離子組成,陽離子選自式2?1至2?10所示的陽離子,陰離子選自[PF6]?、[(SO2CF3)2N]?、[(SO2CF2CF3)2N]?、[CF3SO3]?、[CH3COO]?和[BF4]?中的一種或兩種以上;將鋰鹽溶解于溶劑中,制備獲得鋰鹽溶液相;將有機萃取相和鋰鹽溶液相置入浮選柱進行萃取,然后分離獲得萃取后的有機相;使用反萃液對萃取后的有機相進行反萃,得到富集有6Li的反萃液。本發明提供的鋰同位素的萃取分離方法,能夠有效地提高6Li單級分離的豐度。
本發明公開了一種改性錳系鋰離子篩及其制備方法,該改性錳系鋰離子篩包括錳系鋰離子篩和包覆在其表面的氧化鋁。該改性錳系鋰離子篩的制備方法包括步驟:將鋁源和錳系鋰離子篩前驅體加入反應介質中,獲得懸浮液;采用堿液調節懸浮液的pH值至9以上,然后進行固液分離;在350~500℃條件下,煅燒所得固相,獲得改性錳系鋰離子篩前驅體;將改性錳系鋰離子篩前驅體進行酸洗處理,獲得改性錳系鋰離子篩。本發明提供的改性錳系鋰離子篩,其結構穩定、循環性能好、可減弱酸或堿對離子篩的腐蝕,具有較低的錳溶損率。同時,本發明提供的改性錳系鋰離子篩的制備方法簡單高效、成本低廉,可很好地在工業生產中應用。
本發明公開了一種新型結構的鋰電池,包括鋰電池和外殼,所述鋰電池的外壁上下兩側安裝有組合機構;所述組合機構包括正極板、負極板和保護套;多個所述鋰電池的上下兩側分別安裝有正極板和負極板,所述正極板和負極板的內側均與多個鋰電池電性相連,所述正極板和負極板上均套接有保護套,所述的保護套采用絕緣吸油棉,所述負極板上的保護套套接在負極板四周及外側表面上,所述正極板上的保護套套接在正極板四周及外側表面上,所述保護套表面上設有若干個平行的槽孔,所述的槽孔內填充有導熱材料,所述的導熱材料與保護套內的正極板或負極板接觸,本發明克服了現有技術的不足該新型結構的鋰電池及其制備工藝,結構科學合理,使用安全方便。
本發明公開了一種零點電源與鋰離子電池的電池組作電動工具電源的應用,其中,所述電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯和/或并聯,其中,所述鋰離子電池單體包括極芯和非水電解液,所述極芯和非水電解液密封在電池殼體內,所述極芯包括正極、負極及隔膜,該正極包括集電體及涂覆和/或填充于集電體上的正極材料,所述正極材料含有正極活性物質、導電劑和粘合劑,所述正極材料還含有氧化釔和/或氧化鈮。本發明提供的用作電動工具電源的電池組將零點電源和鋰離子電池整合在一起,零點電源可以持續不斷地為鋰離子電池充電,電池的持續放電時間長,使用非常方便,適合用作電動工具的電源。
本實用新型屬于光伏鋰電技術領域,具體涉及一種基于熱管的鋰電池組散熱器。其包括單體鋰電池(1)、熱管(2)、冷凝端散熱片(3)、蒸發端金屬貼片(4);所述單體鋰電池(1)底部設置有冷凝端散熱片(3),頂部設置有蒸發端金屬貼片(4),單體鋰電池(1)四周設置有熱管(2)。利用熱管(2)對鋰電池進行散熱,熱管(2)冷凝端統一連接冷凝端散熱片(3)、蒸發端統一連接蒸發端金屬貼片(4),根據需要設計電池倉的數量來確定電池組的容量。本實用新型相對于傳統常用的空氣、液體冷卻散熱有著更好的降溫效果及溫度分布均勻性,且比液體冷卻散熱有著更簡單可靠的結構、維護方便。
本發明涉及無機材料(氧化錳系列)的制備領域,具體涉及一種納米管狀錳氧化物鋰離子篩吸附劑的制備方法。其制備方法包括如下步驟:制備γ?MnOOH;合成LiMnO2;制備鋰離子篩前驅體Li4Mn5O12及制備鋰離子篩吸附劑H4Mn5O12四個步驟。本發明的制備方法簡單、能降低目前采用的萃取方法的生產成本。制得的鋰離子篩吸附劑H4Mn5O12具有納米管狀形貌,且表面生長有規則性刺狀物質,比表面積較大為90.979~92.997?m2/g,這種特殊形貌的鋰離子篩吸附劑,對鋰離子具有較大的吸附容量和較快地吸附速率,其中,吸附容量為14.0~37.0?mg/g,綠色環保,具有高效率的循環利用性能,易實現工業化生產??捎糜谔崛☆愃汽}湖的堿金屬競爭體系中的鋰離子。
本實用新型涉及光伏發電技術領域,具體地說是涉及一種高效安全的戶用光伏鋰電發電系統。本實用新型所述的太陽能電池輸出端通過MPPT電路與微處理器連接,所述微處理器控制輸出端與負載電路輸入端連接,負載電路輸出端與負載連接;太陽能電池輸出端通過鋰電池組充電電路與鋰電池組連接,太陽能電池和鋰電池組輸出端通過充電電路與微處理器輸入端連接,鋰電池組輸出端分別與負載電路和均衡電路輸入端連接,均衡電路輸出端與微處理器連接。本實用新型結構簡單,智能化程度高,充放電電路簡單、可靠,節能環保、效率高、安全可靠、電池壽命長,具有較強的市場應用價值,是一種高效安全的戶用光伏鋰電發電控制系統。
本發明涉及一種高鎂溶液電滲析提鋰過程中電極排放液的回收方法,具體包括:將電滲析提鋰過程中產生的電極排放液同NaHSO3或Na2SO3溶液混合,反應2~5分鐘,獲得游離氯小于0.1mg/L的脫氯料液;然后以所述脫氯料液為脫鹽原液,采用一級或兩級離子交換膜電滲析法進行濃縮,在濃縮室獲得鋰含量為10~16g/L的濃縮產水,在脫鹽室獲得脫鹽產水;最后將脫鹽室獲得的一級脫鹽產水返回至電滲析提鋰工藝段,用于配制電滲析提鋰原液。本方法具有操作簡單、占地面積小、投資省、成本低等優點,可實現電極排放液中鋰和水量的同步、完全回收和零排放,提高資源利用效率,降低電滲析提鋰運行成本。
本發明涉及鹽湖資源開發與綜合利用,具體地說是涉及一種以鹽湖含硼、鎂、鋰鹵水為原料,采用聯合分離提取工藝,分別制取硼酸、氫氧化鎂、碳酸鋰、氯化銨的一種從鹽湖鹵水中聯合提取硼、鎂、鋰的方法。本發明方法以經過鹽田法濃縮除去大部分鈉、鉀后的含硼、鎂、鋰等的鹵水為原料,經酸化處理制取硼酸;氨法沉鎂;鹽田法濃縮;碳酸鹽沉鎂;二次沉鎂母液鹽田法濃縮;氫氧化鈉溶液深度沉鎂;碳酸鈉溶液反應法制取碳酸鋰。硼、鎂、鋰回收率分別達到87%、95%及92%以上。該方法具有工藝簡單、設備投資少、資源利用率高、硼、鎂、鋰回收率高、產品質量好、生產成本低、無“三廢”等特點,完全符合發展循環經濟、改善鹽湖生態環境的要求。
本發明公開了一種萃取鋰同位素的方法,將螯合劑和稀釋劑配制為萃取有機相從鋰鹽水相中萃取分離鋰同位素;所述螯合劑為具有冠醚結構的疏水性離子液體,所述具有冠醚結構的疏水性離子液體由陽離子和陰離子組成,所述陽離子為結構式Ⅰ和/或結構式Ⅱ的陽離子;所述陰離子為PF6-,(SO2CF3)2N-、(SO2CF2CF3)2N-和BF4-中的一種或幾種。所述的稀釋劑為煤油、辛酮、氯仿、二氯甲烷、四氯化碳、四氯乙烯、硝基苯、甲苯、二甲苯、二乙苯、溴苯、苯甲醚、硝基甲烷、2-甲基環己酮、甲基異丁酮、氯苯、二氯苯、三氯苯和二苯醚中的一種或幾種。該方法具有安全、綠色、高效、穩定性好的特定,可用于多級富集分離鋰同位素。
本發明涉及一種鹽湖鹵水萃取法提鋰的協同萃取體系,該體系包括以下步驟:(1)原料液酸度調整:在鹽湖鹵水中加入鹽酸調節原料液的酸堿度,使其pH值為1~5,得到原料液;(2)鋰的萃取:以TBP-BA-FeCl3-溶劑油為萃取劑對步驟(1)所得的原料液進行三級萃取,得到有機相;(3)有機相洗滌:以鹽酸為洗滌液對步驟(2)所得的有機相進行三級洗滌;(4)有機相反萃取:以鹽酸為反萃劑對步驟(3)所得的有機相進行反三級萃取,得到氯化鋰溶液。本發明工藝簡單,易于控制,不但反萃取酸度低,對反萃取設備材質要求低,而且對原料鹵水中鋰的濃度要求不高,不需稀鋰溶液蒸發濃縮,從而實現了節能減耗,降低了生產成本,同時更有效地提高了鋰的總回收率。
本發明公開了一種用于沉淀分離鋰同位素的方法,包括:S1、配制絡合劑溶液:將絡合劑溶解于水中,獲得所述絡合劑溶液;其中,所述絡合劑為以下式1或式2所示的化合物;S2、配制鋰鹽溶液:將鋰鹽溶解于水中,制備獲得所述鋰鹽溶液;S3、將所述絡合劑溶液與所述鋰鹽溶液相互混合發生反應,固液分離獲得沉淀物質;S4、將所述沉淀物質溶解于有機溶劑中,形成第一溶液;S5、使用反萃液對所述第一溶液進行反萃,獲得富集有6Li的第二溶液。本發明提供的用于沉淀分離鋰同位素的方法,能夠有效地提高6Li單級分離的豐度。
一種ZIF?8沸石咪唑酯骨架多孔碳包覆磷酸釩鋰正極材料的方法,屬于鋰離子電池正極材料技術領域。該方法以ZIF?8沸石咪唑酯骨架碳化得到的多孔碳納米材料作為碳源,包覆磷酸釩鋰正極材料,得到ZIF?8沸石咪唑酯骨架多孔碳材料包覆的磷酸釩鋰正極復合材料LVP/CZIF?8。本發明采用ZIF?8沸石咪唑酯骨架多孔碳材料為碳源包覆的磷酸釩鋰正極材料的方法工藝簡單,用于鋰離子電池,不僅能提高材料的導電性,且LVP/CZIF?8具有較優異的電化學性能。
本發明公開了一種基于多級振蕩的鋰同位素的萃取分離體系,所述體系包括振蕩設備、有機萃取相、鋰鹽溶液相和m份交換液;其中,基于所述振蕩設備中,將所述有機萃取相和所述鋰鹽溶液相進行第一級振蕩萃取分離獲得萃取富集液,將m份交換液依次與所述萃取富集液進行m級振蕩交換分離獲得得到富集有6Li的第m交換富集液;其中,所述有機萃取相包括相互混合的萃取劑和稀釋劑,所述鋰鹽溶液相為鋰鹽的水溶液,所述交換液為雙三氟甲烷磺酰亞胺、硫酸或者鹽酸的水溶液,m為2以上的整數。本發明提供的鋰同位素的萃取分離體系,能夠有效地提高6Li的分離富集豐度。
本發明公開了一種水熱法制備磷酸亞鐵鋰材料的方法,包括:(1)亞鐵鹽溶于溶劑中,并攪拌均勻;(2)水溶性的鋰的磷酸鹽加入到步驟(1)所得溶液中,并攪拌均勻;(3)將有機燒失型表面活性劑加入到步驟(2)所得混合液中,并攪拌均勻;(4)將步驟(3)所得混合液在150-250℃水熱反應;(5)將水熱反應后得到的沉淀物反復洗滌,經洗滌后的沉淀物烘干得到磷酸亞鐵鋰前驅體粉體;(6)烘干后的磷酸亞鐵鋰前驅體粉體進行研磨,然后在惰性氣體氣氛下500-800℃煅燒。本發明采用一步反應法合成了磷酸亞鐵鋰復合正極材料,不僅簡化了反應步驟,提高了產物純度,避免了一些雜質相的生成,而且可以有效地調控磷酸亞鐵鋰復合正極材料的形貌,從而解決了材料批次不穩定、形貌無法調控的問題。
本發明提供一種鋰離子電池正極材料Li[CoXMnYNi(1-X-Y)]O2;及其制備方法。該方法是將相應的過渡金屬、鋰的可溶性鹽類原料按化學計量比混合,并用硝酸水溶液溶解;加入一定量的有機酸,在加熱條件下不斷攪拌;然后在600℃下實現迅速自燃;再在600~800℃焙燒結晶4~8小時即得。本發明的鋰離子電池正極材料具有比容量高、循環性能好、孔隙均勻、無雜質相等優點,本發明的制備方法工藝簡單,易于操作,反應時間短,能耗小,有效降低了生產成本,易于實現工業化生產。
本發明公開了一種零點電源與鋰離子電池的電池組作為無人機電源的應用,該電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體能夠串聯和/或并聯。本發明提供的所述電池組將零點電源和鋰離子電池整合在一起,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體可以串聯和/或并聯,也可以斷開連接。例如,在使用時,如果鋰離子電池的電量能夠滿足使用要求,則可以將所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體斷開連接,鋰離子電池與用電設備相連提供穩定的電壓和電流;當鋰離子電池使用一段時間之后(例如電量不足時),可以將所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯和/或并聯,零點電源可以持續不斷地為鋰離子電池充電,解決了電池續航的問題,適合用作無人機的電源。
本發明公開了一種零點電源與鋰離子電池的電池組作為GPS導航儀電源的應用,該電池組包括至少一個零點電源單體和至少一個鋰離子電池單體,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體能夠串聯和/或并聯。本發明提供的所述電池組將零點電源和鋰離子電池整合在一起,所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體可以串聯和/或并聯,也可以斷開連接。例如,在使用時,如果鋰離子電池的電量能夠滿足使用要求,則可以將所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體斷開連接,鋰離子電池與用電設備相連提供穩定的電壓和電流;當鋰離子電池使用一段時間之后(例如電量不足時),可以將所述零點電源單體與所述鋰離子電池單體串聯和/或并聯,零點電源可以持續不斷地為鋰離子電池充電,解決了電池續航的問題,適合用作GPS導航儀的電源。
一種利用高原硫酸鹽型鹽湖鹵水制備鋰鹽礦的方法,其包括步驟:將硫酸鹽型鹽湖鹵水蒸發到氯化鈉飽和狀態,在冬季冷凍析出芒硝,控制鹵水中硫酸根離子的含量為1g/L~7g/L時進行固液分離;將析出芒硝后的鹵水在春夏季蒸發析出氯化鈉;對析出氯化鈉后的鹵水蒸發析出鉀石鹽、光鹵石、瀉利鹽,控制鹵水中鋰離子濃度大于或等于6g/L后進行固液分離,固液分離后的鹵水為高氯化鎂含量的鹵水;將高氯化鎂含量的鹵水與芒硝混合反應析出鈉鹽和鎂鹽,控制溶液中鎂鋰比小于或等于8:1時進行固液分離,得到富硼鋰鹵水;將富硼鋰鹵水與水反應析出硼礦,固液分離后得到富鋰鹵水;將富鋰鹵水導入鋰鹽池中蒸發析出鋰鹽礦。
本發明采用納濾法對鹽湖鹵水中的鋰進行分離 和富集,適用于從鹽湖獲得的含鋰鹵水或含鋰溶液中的鎂鋰分 離和鋰的富集,用所得富鋰鹵水制取碳酸鋰或氯化鋰。該方法是將含有Mg2+、Ca2+等陽離子和SO42-、BxOyn-等陰離子的鹽田蒸發所得含鋰鹵水,其中含Li+濃度0.1~11.5g/L,鎂鋰重量比1∶1~200∶1,通過納濾膜對其中的鋰進行分離和富集,獲得制取碳酸鋰或氯化鋰所需的合格富鋰鹵水。本發明提供了從高鎂鋰比鹽湖鹵水中提取鋰的一種有效方法,分離得到的富鋰鹵水(Mg2+/Li+)重量比0.6∶1~5∶1,含Li+濃度0.6~20g/L。
本發明公開了一種用于鎂鋰分離的復合薄膜及其用途。所述復合薄膜包括:超濾支撐層及改性聚酰胺層,所述改性聚酰胺層通過納米粒子與哌嗪單體、酰氯單體之間的界面聚合反應制得;所述納米粒子包括氧化石墨烯和/或還原氧化石墨烯;其中,所述復合薄膜的表面的羧基密度為0.20~15個/nm2,所述復合薄膜表面的羧基密度通過甲苯胺藍染色抗污染納濾膜定量分析獲得。本發明制備的用于鎂鋰分離的復合薄膜有效實現了高鎂鋰比鹽湖鹵水鎂鋰的分離及鋰的高效提取,保證了分離過程中鋰的高收率,提高了鹽湖鹵水鋰資源回收效果;同時能夠有效緩解鹵水提鋰過程中的膜污染問題。
本發明公開了一種從堿性鹵水中提取鋰的工藝,其包括下述步驟:提供萃取水相、提供萃取有機相、萃取步驟、洗滌步驟、反萃步驟以及再生步驟。根據本發明的工藝采用不同于傳統的萃取體系,能夠從堿性鹵水體系中萃取其中的鋰,并且首次確定了萃取?洗滌?反萃?再生的全流程工藝,而不僅停留在萃取工段的基礎研究上,最終確定了該萃取體系所適配的每一工段的級數、相比以及各試劑濃度等工藝參數,為工業化擴大生產提供了基本工藝路線;該從堿性鹵水中提取鋰的工藝尤其適用于氯化鋰溶液在制備碳酸鋰產品過程中產生的濾液體系,以從該其中碳酸鋰飽和的堿性濾液鹵水體系中進一步提取鋰,從而實現了鹽湖鹵水的真正綜合循環利用,具有實際意義。
本發明公開了一種氫氧化鋰的制備方法,包括:A、利用鋁鹽溶液和氫氧化鈉溶液對鹽湖鹵水提鋰母液中進行共沉淀,經陳化后固液分離、洗滌干燥,獲得鋰鋁水滑石;B、酸化鋰鋁水滑石獲得鋰鋁酸溶液;C、將鋰鋁酸溶液依次進行納濾鋁鋰分離、反滲透一級濃縮,獲得一次濃縮富鋰液;D、將富鋰溶液進行深度除鋁獲得除鋁富鋰液;E、將除鋁富鋰液進行雙極膜電滲析獲得二次濃縮富鋰液;F、將二次濃縮富鋰液進行蒸發濃縮獲得氫氧化鋰。本發明的制備方法將含有碳酸鋰的鹽湖鹵水提鋰母液作為原料先行制備鋰鋁水滑石,再通過酸化法將鋰離子轉移至水溶液中,實現鋰離子與雜質離子分離,經除鋁、雙極膜電滲析濃縮獲得氫氧化鋰,充分利用鋰資源,提高資源利用率。
本發明公開了一種降低老鹵中鎂鋰比的裝置及方法,該裝置及其對應的方法通過設置連續的“分段式”納濾膜系統、同時嚴格合理控制每段的節點,有效地將超高鎂鋰比老鹵的鎂鋰比降至20:1以下,達到了鎂鋰分離、鋰離子富集的目的,從而可使最終獲得的低鎂鋰比的產水直接進入鋰產品加工車間,直接用作碳酸鋰等鋰產品的加工原料。本發明的裝置易于配置、清洗、安裝及轉移,極易推廣應用,進行產業化示范和規?;a。根據本發明的方法可根據初始老鹵的鎂鋰比的不同,直接選擇進入合適段的納濾膜系統,工藝簡單,相比現有工藝中的采用蒸發析鎂鹽法降低鹵水鎂鋰比的方案,避免了成鹵率低和固相夾帶損失量大等缺陷。
本發明公開了一種電池級碳酸鋰的制備方法,包括:S1、向鹽湖鹵水提鋰母液中同時滴加鋁鹽溶液和氫氧化鈉溶液進行共沉淀反應,獲得成核體系;S2、將成核體系陳化后進行固液分離,獲得鋰鋁水滑石濾餅;S3、將鋰鋁水滑石濾餅洗滌、干燥,獲得鋰鋁水滑石;S4、煅燒鋰鋁水滑石,將獲得的煅燒產物依次進行水浸、固液分離,獲得含鋰溶液;S5、將含鋰溶液進行濃縮富集,獲得濃縮富鋰液;S6、對濃縮富鋰液進行沉淀反應,獲得電池級碳酸鋰。本發明的制備方法將含有碳酸鋰的鹽湖鹵水提鋰母液作為原料先行制備鋰鋁水滑石,再通過煅燒?水浸的方法將鋰離子轉移至水溶液中,實現鋰離子與雜質離子的分離,獲得電池級碳酸鋰,充分利用鋰資源,提高了資源利用效率。
本發明公開了一種用于鋰電池組電芯可拆卸拼裝式支架,其特征在于,該用于鋰電池組電芯可拆卸拼裝式支架分為上層、下層;在支架本體上設置有多個等距分布的鋰電芯固定孔,為交錯式排布,增加了鋰電芯的排布間隙,增加了散熱空間,并在鋰電芯固定孔邊緣設有鋰電芯擋片,支架本體上還設有定位卡孔、定位擋桿、定位卡頭含自攻螺釘孔,支架與支架拼裝結合部呈平角形外緣。本發明對于出現故障的單體鋰電芯部分可以順利移除,并更換好的單體鋰電芯,最終同其余部分繼續使用,更換簡單且經濟;并且,支架采用了交錯式排布方式,增加了鋰電芯的排布間隙,增加了散熱空間,利于工作時鋰電芯的熱量排出,減少了鋰電芯因高溫環境下工作所帶來的不利。
本發明公開了一種鹽湖鹵水提鋰母液的回收利用方法,其包括步驟:S1、向鹽湖鹵水提鋰母液中同時滴加鋁鹽溶液和氫氧化鈉溶液,使三者在25℃~70℃下進行共沉淀反應,并且保持體系的pH為8~13,獲得具有鋰鋁水滑石晶核的成核體系;其中,在該鹽湖鹵水提鋰母液中,Li+的濃度為1g/L~2g/L,CO32?的濃度為10g/L~30g/L,OH?的濃度為5g/L~25g/L;S2、將成核體系于50℃~150℃下陳化6h~48h后進行固液分離,獲得鋰鋁水滑石濾餅;S3、將鋰鋁水滑石濾餅洗滌、干燥,獲得鋰鋁水滑石。根據本發明的回收利用方法將含有碳酸鋰的鹽湖鹵水提鋰母液作為原料制備鋰鋁水滑石,充分利用其中的鋰資源以及碳酸根、氫氧根等,提高了資源利用效率。
本發明公開了一種基于膜分離耦合法的電池級氫氧化鋰制備方法,其包括步驟:鎂鋰分離、深度除鎂、酸度調節、富集濃縮、雙極膜電滲析以及氫氧化鋰制備;在該制備方法中,通過鎂鋰分離以及深度除鎂將鎂鈣等二價離子與鋰實現完全分離,獲得的深度除鎂液經酸度調節及富集濃縮之后獲得富鋰濃縮液,再經雙極膜電滲析,實現鋰與硼的分離,從而獲得氫氧化鋰富集液以及富硼料液、鹽酸富集液,氫氧化鋰富集液即可用于制備高純的電池級氫氧化鋰,而富硼料液也可經制備硼酸,鹽酸富集液可進行回用。根據本發明的制備方法通過利用多種膜分離工藝有效耦合的方法,降低了由鹽湖鹵水為原材料制備氫氧化鋰產品的能耗和成本,且具有非常突出的環保優勢。
本發明公開了一種氫氧化鋰的制備方法,包括:S1、向鹽湖鹵水提鋰母液中同時滴加鋁鹽溶液和氫氧化鈉溶液進行共沉淀反應,獲得成核體系;S2、將成核體系陳化后進行固液分離,獲得鋰鋁水滑石濾餅;S3、將鋰鋁水滑石濾餅洗滌、干燥,獲得鋰鋁水滑石;S4、煅燒鋰鋁水滑石,將獲得的煅燒產物依次進行水浸、固液分離,獲得含鋰溶液;S5、將含鋰溶液進行濃縮富集,獲得濃縮富鋰液;S6、將濃縮富鋰液進行蒸發濃縮結晶,獲得氫氧化鋰。本發明的制備方法將含有碳酸鋰的鹽湖鹵水提鋰母液作為原料先行制備鋰鋁水滑石,再通過煅燒?水浸的方法將鋰離子轉移至水溶液中,實現鋰離子與雜質離子的分離,獲得氫氧化鋰,充分利用鋰資源,提高了資源利用效率。
中冶有色為您提供最新的青海西寧有色金屬材料制備及加工技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!