纯碱压煮法从锂辉石中提取锂的研究
一种碱法提锂高压浸出方法
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一种碱法提锂高压浸出方法
一种碱法提锂高压浸出方法,涉及锂提取技术领域,通过将含锂矿石和氢氧化钠浸出剂高压下在特定反应环境中反应,实现了含锂矿石中锂的高效提取。
步骤如下:
1. 将含锂矿石破碎至粒径为20-60目的颗粒,然后与氢氧化钠浸出剂混合,得到混合物;
2. 将混合物置于高压釜中,并充入惰性气体以形成排气的密封环境;
3. 加热高压釜至温度为150-250℃,并保持2-4小时,使含锂矿石与氢氧化钠浸出剂充分反应;
4. 反应结束后,将高压釜中的混合物过滤分离,得到滤液和滤渣;
5. 将滤液蒸发结晶,得到锂盐产品。
本方法通过在高压下对含锂矿石进行碱法浸出,有效提高了锂的提取率,降低了能耗和成本,同时减少了环境污染。
纯碱压煮法从锂辉石中提取锂的研究
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t n c n r a h su o 9 u d rt eo tma o dto st a tri g s e d i 3 0r mi a i fl ud t i a e c e p t 6 o n e h p i l n iin h tsirn p e s 0 / n,r too i i o c q
值 的锂 矿石 之一 , 常的锂 辉 石 ( i S 矿一 般 通 L A1i ) O 含 L ~ 2 , 过 选 矿 富 集 后 可 达 到 5 ~ i 1 O 通
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
点 , 其 也存在 工 艺复 杂 、 品纯 度不 高等 缺点 _ 。 但 产 4 ] 纯碱 压煮 法工 艺是 2 世 纪 6 0 O年 代提 出 的一种 从锂辉 石 制备碳 酸 锂 的方法 _ ] 主 要是 将 B锂 辉石 5, 与碳 酸钠 溶液 在 较 高 的温 度 和 压 力下 反 应 , 辉 石 锂 中的锂被 溶液 中的钠 离 子 置 换 , 以碳 酸 锂 的形 式 并 析 出 , 过碳化 反 应 将 压 煮反 应 生 成 的 难 溶碳 酸锂 通 生成碳 酸 氢 锂 溶 解 于 水 并 与 反 应 残 渣 ( 钠 石 ) 方 分
近 年来 , 着锂 电池 、 滑脂 、 随 润 轮胎 橡 胶 等 工 业 对锂 需 求量 的增 加 以及航 天 、 空 及 核能 等 高技 术 航 领域 对 锂及 其合 金 的需 求不 断扩 大 , 属 锂 的产 量 金 也 不 断 增 长 。地 壳 上 锂 的含 量 约 在 0 0 6 左 右 , .0%
21 年 9 01 期
有 色 金 属 ( 炼 部 分 ) ht : y y.g i 冶 ( t / s1b r p / mm.n c)
纯碱压煮法从锂辉石中提取锂的研究
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纯碱压煮法从锂辉石中提取锂的研究
近年来,随着全球能源紧缺的普遍性,对可再生能源的利用变得越来越重要。
其中,锂是当今最重要的电池材料,其可以有效储存和释放能量,且对于电动汽车及太阳能系统的发展具有至关重要的作用。
锂最主要的来源是从类似锂辉石的锂碱矿里提取,然而,这种过程往往需要大量的燃料,因而需要更有效的技术来提取锂,以减少能源的耗费。
为了满足这一需求,已经有几种不同的技术被提出,其中一种是锂碱压煮。
这项技术以集中的碱液为基础,通过增加碱液的pH值,
实现锂离子从锂碱矿中提取和纯化。
传统的技术都在满足这一要求的基础上,通过加热和加压来实现植物固定,但是由于其需要高温和高压条件,产量和品质的控制都是一个难题。
与此相对应,一种新的技术纯碱压煮法,被开发出来,以提高锂提取的效率。
纯碱压煮法采用简单的加压和回收方法,根据不同的碱浓度,适当调整时间来使锂离子从碱液中析出和纯化,进而节省能源。
纯碱压煮法在锂辉石提取中具有重要作用,其主要包括经济性、安全性和可持续性等优点。
首先,纯碱压煮法比传统方法更有经济性,并且不需要大量的燃料消耗,大大减少了生产费用。
其次,纯碱压煮法需要的条件要求性较低,不需要高温高压的特定环境,因此大大提高了安全性。
最后,它利用可重复利用的碱液作为基础,可以减少对自然资源的浪费,从而实现可持续发展。
总之,纯碱压煮法在锂碱矿中提取锂离子方面有很大的应用前景,
在更有效、安全、可持续方面都具有重要意义,为未来可再生能源的发展提供了强有力的支持。
未来,有关研究者将继续努力,开发更简洁有效的纯碱压煮法,为提高锂的可再生能源利用率提供新的思路和技术。
纯碱压煮法生产碳酸锂原理及生产过程介绍
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纯碱压煮法生产碳酸锂原理及生产过程介绍一、纯碱压煮法生产碳酸锂原理纯碱压煮法(加压浸出)的原理是利用碳酸钠与β-锂辉石在较高温度(>200℃)、压力(>2.0MPa)和液相水存在情况下,钠和锂的置换反响,使锂以碳酸锂的形式提出:Li2O·Al2O3·4SiO2+xH2O+Na2CO3→Na2O·Al2O3·4SiO2·2H2O+Li2CO3反应生成的难溶碳酸锂与反应残渣(方钠石或钠沸石)一起,过滤分离得到的含碳酸锂残渣,加水浆化后通入CO2进展碳酸化浸出:Li2CO3+CO2+H2O→2LiHCO3碳酸化浸出生成的碳酸氢锂溶于溶液中,将残渣别离后,含碳酸氢锂溶液加热分解即得到碳酸锂产品:2LiHCO3(加热)→Li2CO3↓+CO2↑+H2O二、纯碱压煮法生产碳酸锂的主要生产过程1、转化焙烧锂辉石精矿通过转化焙烧(与硫酸法转化焙烧完全一样),由α型转变为β型,才能进展压煮溶出反响。
2、配料磨矿焙烧好的β锂辉石配入纯碱(Na2CO3),并按反响配料液固比参加别离母液、水进展湿式细磨。
3、压煮(加压)浸出配料磨细的矿浆参加压煮器(或加压反响釜)中进展压煮浸出,压煮浸出后的高温矿浆通过减压自蒸发器进展降压自蒸发降温。
4、压煮过滤别离压煮浸出产出的矿浆通过过滤机进展别离和洗涤(洗去碱),别离母液和洗涤母液返回配料,别离得到的碳酸锂与反响残渣(方钠石)送往碳酸化浸出。
5、碳酸化浸出分离得到的碳酸锂与反响残渣(方钠石)参加水(洗液)进展浆化,浆化料浆送往碳化槽进展碳酸化浸出,碳酸化浸出好的料浆送去过滤分离。
6、碳化过滤别离碳酸化浸出好的料浆通过过滤机进行分离和洗涤,过滤分离得到的浸出液送去加热分解沉淀碳酸锂,残渣洗涤后弃去或综合利用,洗液返回浆化。
7、加热分解碳酸锂碳化浸出液加热分解后沉淀出碳酸锂,别离产出的碳酸锂送去洗涤、枯燥,分解母液用NaOH中和HCO3-后返回压煮配料。
中国恩菲纯碱压煮法提取电池级碳酸锂试验成果显著
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中国恩菲纯碱压煮法提取电池级碳酸锂试验成果显著
佚名
【期刊名称】《现代材料动态》
【年(卷),期】2012(000)004
【摘要】中国恩菲召开“锂辉石一纯碱压煮法制取电池级碳酸锂”小型试验总结
会议。
中国恩菲稀有金属事业部冉建中、湿法冶炼专家刘金山、技术发展部王魁瑛、原中国有色工程设计总院副总工程师陈廷显及稀有金属事业部相关人员出席会议。
【总页数】2页(P16-17)
【正文语种】中文
【中图分类】TQ131.11
【相关文献】
1.全力打造r 海外"恩菲品牌"r—中国恩菲设计中国黄金刚果(布)索瑞米铜铅锌项目侧记 [J], 丁淑荣
2.纯碱压煮法从锂辉石中提取锂的研究 [J], 陈亚;廖婷;陈白珍;田千秋
3.89%级碳酸锂转电池级碳酸锂氢化工艺研究 [J], 孙哲
4.宜春锂云母食盐压煮法制取碳酸锂新工艺 [J], 仇世源;张景怀
5.从废旧锂离子电池回收粗制磷酸锂中提取锂制备电池级碳酸锂工艺探究 [J],
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碳酸锂的制备及其纯化过程的研究进展
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碳酸锂的制备及其纯化过程的研究进展摘要:锂及盐类是国民经济和国防建设中具有重要意义的战略物资,也是与人们生活息息相关的能源材料,作为锂盐的基础盐-碳酸锂,特别是高纯碳酸锂,因具有优良的性能,其应用更为广泛。
目前,高纯碳酸锂主要通过从矿石提锂浸出液或盐湖卤水中经过纯化工艺制备。
纯化方法主要包括碳化法、苛化法、电解法、碳酸锂重结晶法及离子交换法等。
但碳酸锂制备和纯化过程中存在诸多问题,如锂钠的深度分离、高纯碳酸锂的制备等。
基于此,本文主要对碳酸锂的制备及其纯化过程的进展进行分析探讨。
关键词:碳酸锂;制备;纯化过程;研究进展1、前言近年来,随着锂离子电池的广泛应用及动力汽车产业的兴起,锂的需求量逐年增加。
碳酸锂作为一种最重要的基础锂盐,在锂离子电池中广泛应用,主要用于合成锂离子电池正极材料。
目前我国的锂主要从矿石中提取。
由于受工艺条件、产业结构等因素限制,每年从盐湖卤水中提取的锂仅占总产量的25%,严重限制了我国盐湖锂资源的开发。
我国应该加强盐湖卤水锂资源的开发,促进锂资源的多元化开发应用[1]。
2、碳酸锂的制备制备Li2CO3的原料不同,制备方法也不同,主要可分为矿石提锂和盐湖卤水提锂制备Li2CO3。
2.1矿石中提取锂制备碳酸锂自然界中含锂矿石主要有锂云母、锂辉石、透锂长石和锂磷铝石等。
从锂矿石中提取锂并制备Li2CO3是过去几十年的主要方法,历史悠久,工艺成熟。
分为两步:首先从矿石中提取锂得到富锂溶液,加入Na2CO3沉锂得到Li2CO3。
从矿石中提取锂的方法主要分为碱法和酸法,碱法包括石灰烧结法和纯碱压煮法,酸法包括硫酸法和氯化法等。
硫酸法是目前普遍采用的方法,具体工艺如下:先将含锂矿石选矿富集得到精矿,经高温煅烧,α-锂辉石转变为β-锂辉石,将β-锂辉石冷却研磨,与H2SO4按一定比例混合并煅烧,得到烧结块后水浸,生成Li2SO4溶液,除杂过滤,得到富锂溶液,再加入饱和Na2CO3溶液产生白色Li2CO3沉淀,过滤并用热水洗涤,干燥得到Li2CO3产品,工艺流程如图1所示。
纯碱压煮法从锂辉石中提取锂的中文和英文摘要
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纯碱压煮法从锂辉石中提取锂的研究摘要: 将锂辉石在1050℃进行转化焙烧后,采用纯碱压煮工艺对所得到的β-锂辉石进行处理并对浸出工艺条件进行优化。
结果表明,优化条件为:搅拌速率300 r/min( 加钢球),液固比4,反应温度225℃,反应时间60 min。
此时锂辉石中的锂的提取率可达到96%以上,基本达到采用硫酸法从锂辉石提取锂的浸出率水平。
以上是原有文章的摘要,下面的是自己写的!摘要:随着工业上对锂的需求,锂的产量在不断的增加。
目前从锂辉石中提取锂主要采用硫酸法,此方法也比较成熟了。
本文采用纯碱压煮法其基本上达到了硫酸法从锂辉石中提取锂的浸出率水平,首先锂辉石在高温下进行转化焙烧,得到β-锂辉石,然后用碱液在高压下浸取,最后得出结论:焙烧温度为1050℃,搅拌速率300 r/min( 加钢球),液固比4,反应温度225℃,反应时间60 min。
在此工艺条件下锂辉石中锂的提取率达到96%以上。
Abstract:With the demand for lithium in inderstry the production of it is constantly increasing.Recently it mainly use the method of Sulfuric acid to get lithium carbonate from the spodumene and also this method is very mature.The purpose of this paper is to obtain lithium in another method which is sodium carbonate autoclave process and the result is almost the same as that obtained by sulfuric acid method.Firstly spodumene needs to roast at high temepreture and get β-spodumene,then use sodium carbonate autoclave process,finaly the paper concludes that the roasted temepreture is 1050℃, stirring speed is 300 r/min, ratio of liquid to solid is 4, and reacting time at 225℃is 60 min.In this condition the extraction efficiency reaches up 96%.。
纯碱压煮法
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1. 结果表明,优化条件为:搅拌速率300 r/min(加钢球),液固比4,反应温度225℃,反应时间60 min。
此时锂辉石中的锂的提取率可达到96%以上,基本达到采用硫酸法从锂辉石提取锂的浸出率水平。
纯碱压煮法工艺是20世纪60年代提出的一种从锂辉石制备碳酸锂的方法[5-6],主要是将β锂辉石与碳酸钠溶液在较高的温度和压力下反应,锂辉石中的锂被溶液中的钠离子置换,并以碳酸锂的形式析出,通过碳化反应将压煮反应生成的难溶碳酸锂生成碳酸氢锂溶解于水并与反应残渣(方钠石)分离,最后通过加热使碳酸氢锂转化为碳酸酸锂析出。
纯碱压煮法的生产流程短、生产过程物料流通量小、产品纯度高、工艺过程对设备的腐蚀小等[7-9]。
但到目前为止,还没有将该技术应用于工业实际的报道。
[5]Jimmy X Jia,Song Guangling,Andrej Atrens.Influenceof geometry on galvanic corrosion of AZ91D coupled tosteel[J].Corrosion Science,2006(48):2133-2153.[6]蒋百灵,袁芳,袁森,等.镁、铝合金间的连接腐蚀行为及不同表面处理的保护效果研究[J].中国表面工程,2005(18):39-42.[7]艾俊哲,梅平.用失重法研究二氧化碳环境中的电偶腐蚀[J].材料保护,2008(41):60-62.[8]曾荣昌,陈君,张津.镁合金电偶腐蚀研究及其进展[J].材料导报,2008(22):107-109.[9]宋光铃.镁合金腐蚀与防护[M].北京:化学工业出版社,2006:133-135.工艺流程图如图1所示。
图1工艺流程图Fig.1Process flowsheet——纯碱压煮法从锂辉石中提取锂的研究陈亚。
锂辉石提取锂的方法
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锂辉石提取锂的方法
1、硫酸提锂法
硫酸法是锂云母提锂的主要方法之一,有硫酸焙烧浸渍法和硫酸浸出法两种。
硫酸焙烧浸渍法:因焙烧温度太高,导致能耗过高,并且锂的提取率也较低,已经逐渐被盐焙烧法所取代。
硫酸浸出法:该方法避免了高温焙烧,能耗低,反应温度低,是比较高效的提锂工艺,废渣量小。
但该方法对锂云母的细度有要求,锂云母需要球磨达到一定的细度之后才能满足浸出率的要求,且反应时间也比较长;浸出过程中,铝会被大量溶出,需要除去大量的铝,会造成锂的较大损失;反应完成后残留较多的硫酸,需要消耗大量的碱去中和残留酸。
2、硫酸盐焙烧提锂法
硫酸盐焙烧方法主要是将锂云母与硫酸钾、硫酸钠或硫酸钙等硫酸盐混合后在高温下进行焙烧,其原理是高温离子置换,即利用高温破坏锂云母的矿相结构,使锂矿结构变得疏松,硫酸盐中的钠、钾等与锂云母中铝硅酸盐核靠边的锂离子发生高温置换反应将锂置换出来,转变成可溶性的硫酸锂,再用水或稀酸浸出后过滤,将锂提取出来。
3、石灰石提锂法
石灰石选矿法提锂工艺,是将石灰石与锂云母按一定的质量比混合,进入球磨机研磨到一定的细度,再经800~900℃高温焙烧后
浸出,得到含锂溶液。
该方法工艺简单,但锂矿物的浸出率较低,石灰石用量较大。
4、压煮提锂法
压煮方法提取锂矿物是先将锂矿石进行焙烧脱氟,使矿相转型,然后与碳酸钠按一定的比例进行球磨机湿磨,然后在大于200℃和0.2~2MPa的压力下反应,用Na离子将Li离子置换出来,往水浸出浆料中通入二氧化碳,使碳酸锂转化为可溶性碳酸氢锂,固液分离后得到碳酸氢锂溶液,加热分解后得到碳酸锂产品。
锂辉石提取锂的几种方法
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锂辉石提取锂的几种方法
锂辉石是一种重要的锂矿石,其含锂量高,是目前锂资源的重要来源。
常用的锂辉石提取锂的方法包括以下几种:
1. 酸法提取:将锂辉石碾磨成粉末后,用酸性溶液进行浸出,再通过化学反应将锂沉淀出来。
这种方法能够获得较高的锂产率和纯度,但是需要消耗大量的酸性溶液,并且对环境造成一定的污染。
2. 碱法提取:将锂辉石碾磨成粉末后,用碱性溶液进行浸出,再通过化学反应将锂沉淀出来。
这种方法相较于酸法提取,能够减少对环境的污染,但是其产率和纯度相对较低。
3. 氯化法提取:将锂辉石碾磨成粉末后,用氯化物溶液进行浸出,再通过化学反应将锂氯化物沉淀出来。
这种方法产率高,纯度较高,但是氯化物溶液的制备和处理过程较为复杂。
4. 溶剂萃取法:将锂辉石碾磨成粉末后,用有机溶剂进行浸出,再通过化学反应将锂从有机相中萃取出来。
这种方法产率较高,对环境污染较少,但是有机溶剂的回收和处理过程较为困难。
综合考虑各种方法的优劣,选择适合的锂辉石提取锂的方法,能够提高锂的产率和纯度,同时减少对环境的污染。
- 1 -。
纯碱压浸法从锂辉石提取锂盐的方法[发明专利]
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(10)申请公布号 (43)申请公布日 2013.07.03C N 103183366 A (21)申请号 201310138044.6(22)申请日 2013.04.19201310002154.X 2013.01.05 CNC01D 15/04(2006.01)C01D 15/10(2006.01)(71)申请人江西赣锋锂业股份有限公司地址338015 江西省新余市新余经济开发区龙腾路申请人宜春赣锋锂业有限公司(72)发明人李良彬 袁中强 刘明 王彬郁兴国 胡萍 罗光华(74)专利代理机构北京中北知识产权代理有限公司 11253代理人焦烨鋆(54)发明名称纯碱压浸法从锂辉石提取锂盐的方法(57)摘要本发明公开了纯碱压浸法从锂辉石提取锂盐的方法,包括以下工艺流程:(1)焙烧转型;(2)冷却磨细;(3)调浆;(4)压浸;(5)降温减压;其特征在于:还顺次包括骤:(6)压滤分离;(7)酸化转型;(8)分离、洗涤;(9)浓缩析钠;(10)蒸发结晶;(11)离心分离;(12)干燥。
本发明的纯碱压浸法从锂辉石提取锂盐的方法工艺简单、成本低、资源利用率高。
(66)本国优先权数据(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书8页 附图1页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书1页 说明书8页 附图1页(10)申请公布号CN 103183366 A*CN103183366A*1/1页1.纯碱压浸法从锂辉石提取锂盐的方法,包括以下工艺流程:(1)焙烧转型:将锂辉石精矿(Li2O·Al2O3·4SiO2)置于内热式回转炉内,温度控制在在1150-1250℃的高温下进行焙烧转型,使锂辉石精矿由α型转为β型;(2)冷却磨细:将步骤(1)焙烧后的原料冷却到常温,再将其磨细到50-325目的锂辉石;(3)调浆:将纯碱与步骤(2)得到的磨细后的锂辉石加入计量的水调配成料浆,并控制钠锂摩尔比为2-7,液固比为3-5,所述碱性盐的重量计入液相内;(4)压浸:利用高压蒸汽给步骤(3)得到的料浆加热,使所述料浆温度升到180-270℃,并保持恒温恒压时间为0.5-3.5h,所述高压蒸汽的压力为0.8~6Mpa,压浸出碳酸锂;(5)降温减压:冷却步骤(4)得到的料浆减压至常压状态,并降温至60~90℃;其特征在于:还顺次包括以下步骤:(6)压滤分离:将步骤(5)冷却后的压浸料浆进行压滤分离,得到锂辉石压浸渣和母液,母液返回至步骤(3)进行调浆;(7)酸化转型:将步骤(6)得到的锂辉石压浸渣置入转型釜中,加入步骤(8)返回的洗水或纯净水调配成锂辉石料浆,所述锂辉石料浆的液固重量比为2~3,并向转型釜中加入计量的酸,搅拌反应0.5-1.5h,将碳酸锂完全转化为可溶性锂盐,然后再往转型釜中加入NaOH,搅拌中和0.5-1.5h,直至调节溶液的PH到7-10;(8)分离、洗涤:将步骤(7)转型后的料浆经压滤得到滤液和滤渣,滤渣经过三次洗涤后丢弃,清洗滤渣后的洗水返回步骤(7);(9)浓缩析钠:将经过步骤(8)得到的滤液蒸发浓缩至溶液的密度为为1.29-1.31g/ cm3,然后冷却至60℃以下搅拌反应0.5-1.5h进行析钠,压滤后得到锂盐净化液;(10)蒸发结晶:将步骤(9)获得的锂盐净化液进行蒸发浓缩结晶至晶浆体积百分比浓度为30-60%;(11)离心分离:将步骤(10)获得的晶浆放入离心机内脱水,得到含水量为2~5的锂盐湿料,所述含水量为质量百分比WT%;(12)干燥:将步骤(11)获得的锂盐湿料在150-250℃下干燥1-2.5h,得到无水锂盐产品。
一种锂辉石纯碱压煮法制备碳酸锂的工艺[发明专利]
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专利名称:一种锂辉石纯碱压煮法制备碳酸锂的工艺专利类型:发明专利
发明人:曾国富,张德生,莫美荣
申请号:CN201811087941.8
申请日:20180918
公开号:CN109133118A
公开日:
20190104
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种锂辉石纯碱压煮法制备碳酸锂的工艺,采用碳酸钠纯碱压煮法从锂辉石提锂制备电池级碳酸锂,锂辉石经碳酸钠压煮反应后得到的碳酸锂和渣一起置入高压釜中进行深度碳化,将碳酸锂完全转化为可溶的碳酸氢锂,经过滤分离出碳酸氢锂滤液,再将碳酸氢锂溶液加热分解得到高纯碳酸锂;可得到纯度为99.62%的碳酸锂产品,锂转化率也达到很高的96%,该工艺可增加企业的产能和节约资源。
申请人:萍乡市拓源实业有限公司
地址:337019 江西省萍乡市湘东区萍乡湘东产业园内
国籍:CN
代理机构:宁波市鄞州甬致专利代理事务所(普通合伙)
代理人:董超君
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锂辉石提取锂的几种方法
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锂辉石提取锂的几种方法
锂辉石是当前工业用于提取锂的重要材料,可以用于制造电池、电容器等电器元件及合金、润滑油、制药等领域。
下面我们将介绍一些常见的锂辉石提取锂的方法。
第一种方法是酸法。
该方法比较简单,先将锂辉石粉末加入硫酸中分解,接着与碳酸钠反应,再经过还原、沉淀等处理过程,就可得到电池级的碳酸锂。
这种方法的优点是操作简单、生产成本低,缺点则是产生大量的废弃物,环保问题较为突出。
第二种方法是碱法。
氢氧化锂和碳酸锂等物质在碱性溶液中具有较高的溶解度,所以可以通过碱法提取锂。
具体实施步骤是:将锂辉石煅烧,然后将煅烧物与氢氧化钠反应,制备出氢氧化锂水溶液。
接着再加入碳酸钠,沉淀出碳酸锂,通过还原等工艺提纯后即可得到纯净的锂。
碱法提取锂的优点是提取率高,产品质量好,但废液中含有氢氧化钠等有毒有害物质,需要做好环保处理。
第三种方法是熔盐电解法。
该方法需要先将锂辉石和氟化钙一起熔炼,然后在特定温度下进行电解,经过多次处理后即可得到高纯度的锂。
这种方法提取锂的效率高,处理时间短,而且不会产生过多的废物,但是需要的设备复杂,成本较高。
综上所述,锂辉石提取锂的方法有很多,根据具体情况需要选择合适的方法。
为了降低生产成本、提高产能,还需要不断探索和完善锂辉石提取锂的方法。
在提取锂的过程中,也应该重视环保问题,采用合理的方法处理废弃物和废液,确保锂的提取过程不会对环境造成不良影响。
锂辉石提取锂的几种方法
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锂辉石提取锂的几种方法
锂是一种重要的金属元素,广泛应用于电池、合金、化工等领域。
而锂辉石是锂的主要矿石,因其含锂量高、分布广泛而备受关注。
目前,锂辉石的提取方法主要有以下几种:
1. 酸浸法:利用强酸(如硫酸、盐酸等)将锂辉石浸出,然后通过中和、沉淀、过滤等步骤分离出锂离子。
该方法操作简单,但费用较高,且有环境污染的风险。
2. 碱浸法:利用强碱(如氢氧化钠、氢氧化钾等)将锂辉石浸出,然后通过沉淀、过滤、电解等步骤分离出锂离子。
该方法成本低、环保,但需要高温高压条件,操作较为复杂。
3. 溶剂萃取法:利用有机溶剂萃取锂辉石中的锂离子,然后通过蒸馏、萃取等步骤分离出锂离子。
该方法提取效率高,但需要使用大量有机溶剂,有一定的环境风险。
4. 氯化法:将锂辉石与氯气反应生成氯化锂,然后通过真空蒸发、结晶等步骤分离出锂离子。
该方法成本较高,但提取效率高,且有利于资源的综合利用。
总之,不同的锂辉石提取方法各有优缺点,需要综合考虑成本、效率、环保等多方面因素选择适合的方法。
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锂辉石提锂
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锂辉石提锂《锂辉石提锂》一、引言锂辉石是重要稀有元素之一,也是新一代高性能电池的重要话题,它的特点是高能量密度、安全性高、环境友好,在节能减排、电动汽车发展等领域发挥着重要作用。
在这篇文章中,我们将介绍锂辉石的具体特征、制备与提锂技术。
二、锂辉石的特性锂辉石具有以下特性:1、物理性质:锂辉石的主要成分是Li2O,熔点约为1490℃,比重为2.35~2.39,是稀有天然矿物,呈褐色,有光泽,温和和安全,具有高表面积特性,可以有效地吸收容积,减少电解质溶液的颗粒,改善电池的安全性;2、电化学性能:锂辉石具有良好的电荷传输性,可以抑制失活现象,保持电池的稳定性;3、储能性能:锂辉石具有高能量密度,可以大大减少电池的体积,提升电池的能量密度;4、热稳定性:锂辉石具有较高的热稳定性,可以有效降低发热现象,确保电池热稳定性。
三、锂辉石制备锂辉石的制备主要通过水溶法、乳液法、蒸发法以及精抛法进行,具体步骤如下:(1)水溶法:将锂辉石水溶液加入盐酸中,搅拌均匀,然后用氨水向其中加入氯化锂,然后再经过滤分离,即可得到锂辉石。
(2)乳液法:将锂辉石分散乳液,加入氢氧化钠,经过乳化和搅拌均匀后,经过离心过滤,即可得到锂辉石。
(3)蒸发法:将锂辉石的水溶液放入蒸馏器中,加热蒸发,即可得到锂辉石。
(4)精抛法:将锂辉石的水溶液加入有机溶剂中,搅拌均匀,经过过滤和冷却,即可得到锂辉石。
四、锂辉石提锂技术锂辉石提锂技术的具体步骤如下:(1)原料处理:将原料中的锂辉石破碎成粒径小于2微米的粉末状,去除杂质;(2)水解:将细粉再加入少量水溶剂,经过水解反应,把锂辉石水溶液中的锂释放出来;(3)抽滤:使用抽滤装置将锂和溶液分离;(4)凝固:将抽吸液加热降温,使锂成分固化即可形成锂氢化物。
五、结论锂辉石已成为一种高效、安全的新型电池材料,能有效提高电池的储能性能,为电动汽车的发展提供重要技术支持。
锂辉石的提锂工艺也是电池制造过程中的重要步骤,必须注意这一工艺的安全控制,以保证电池技术的发展。
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10. 3969/j. issn.1007-754S. 2011.09.006
纯碱压煮法从锂辉石中提取锂的研究
陈亚廖婷陈白珍田千秋
中南大学冶金科学与工程学院,长沙410083
摘要:将锂辉石在1 050℃进行转化焙烧后,采用纯碱压煮工艺对所得到的β-锂辉石进行处理并对浸出
工艺条件进行优化。
结果表明,优化条件为:搅拌速率300 r/min(加钢球),液固比4,反应温度225℃,
反应时间60 min。
此时锂辉石中的锂的提取率可达到96%以上,基本达到采用硫酸法从锂辉石提取锂
的浸出率水平。
锂辉石;纯碱;压煮法;碳酸锂
TF826.3A1007-7545(2011)09-0021-04
Extraction of Lithium from Spodumene by Sodium Carbonate
Autoclave Process
CHEN Ya LIAO Ting CHEN Bai-zhen TIAN Qian-qiu
陈亚(1973-),男,贵州金沙人,讲师,博士.
万方数据
万方数据
(下转32页)万方数据
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万方数据
纯碱压煮法从锂辉石中提取锂的研究
作者:陈亚, 廖婷, 陈白珍, 田千秋, CHEN Ya, LIAO Ting, CHEN Bai-zhen, TIAN Qian-qiu 作者单位:中南大学冶金科学与工程学院,长沙,410083
刊名:
有色金属(冶炼部分)
英文刊名:Nonferrous Metals(Extractive Metallurgy)
年,卷(期):2011(9)
本文链接:/Periodical_ysjs-yl201109006.aspx。