一种化合物、其制备方法及其作为抗洗脱失活提锂吸附剂的应用

    公开(公告)号:CN116282111A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310220012.4

    申请日:2023-03-02

    摘要: 一种化合物、其制备方法及其作为抗洗脱失活提锂吸附剂的应用,涉及盐湖提锂领域。化合物的分子式为LiClmXn‑(1‑m)/n·aAl(OH)3·xH2O;X为半径大于Cl‑半径且化合价为‑5~‑1的阴离子中的至少一种,a为2~8,x为0.2~12。其制备方法是将氯化铝和氯化锂加入去离子水中混均得到第一混合溶液;将碱和至少一种阴离子盐加入去离子水中混均得到第二混合溶液;阴离子的半径大于Cl‑半径且化合价为‑5~‑1;将第一混合溶液滴加到第二混合溶液中搅拌反应、陈化、过滤、一次干燥、水洗洗脱LiCl、二次干燥。该化合物的抗洗脱失活能力强、吸附速率快、吸附容量大、选择性高,可用于盐湖提锂吸附剂使用。

    提钛渣制备弗里德尔盐的方法和弗里德尔盐

    公开(公告)号:CN113697834B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111015486.2

    申请日:2021-08-31

    IPC分类号: C01F7/78

    摘要: 本发明提供了一种提钛渣制备弗里德尔盐的方法和弗里德尔盐。所述方法包括如下步骤:将提钛渣水洗和水浸至其中可溶性氯离子溶出,过滤,得到第一滤渣和第一滤液,所述第一滤液中主要成分包括氯化钙和氯化镁;将所述第一滤液蒸发浓缩,得到第一滤液浓缩液;向所述第一滤液浓缩液中添加氧化钙或氢氧化钙,使其中的镁离子完全沉淀生成氢氧化镁,铝离子完全沉淀生成氢氧化铝,过滤,得到第二滤渣和第二滤液;向第二滤液中加入氯离子固化剂,使滤液中的氯离子转化为弗里德尔盐,过滤,得到第三滤渣和第三滤液。所述弗里德尔盐以提钛渣为原料,使用上述方法制得。本发明可实现提钛渣资源的再生利用。

    一种低镁锂比卤水制备锂铝吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN116081670A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211492489.X

    申请日:2022-11-25

    IPC分类号: C01F7/78 B01J20/30 B01J20/08

    摘要: 本发明公开了一种低镁锂比卤水制备锂铝吸附剂的方法。所述方法包括:使锂铝混合盐溶液、无机碱溶液与改性剂于pH值为5~7的条件下进行共沉淀成核反应,获得锂铝吸附剂晶核;其中,所述锂铝混合盐溶液由低镁锂比卤水制得,所述低镁锂比卤水包括吸附法提锂富锂卤水和/或膜法提锂富锂卤水;所述吸附法提锂富锂卤水中的镁锂比为3~5:1,所述膜法提锂富锂卤水的镁锂比为0.1~0.5:1;以及,使所述锂铝吸附剂晶核进行陈化处理,获得锂铝吸附剂。本发明以低镁锂比卤水为原料直接制备铝系吸附剂,不仅降低了铝系吸附剂的制备成本,同时拓展了盐湖锂资源开发提取方式;同时制备的锂铝吸附材料具有较高的吸附能力。

    一种含卤化锂原位析出相的锂硫银锗矿型固态电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115051027A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210903411.6

    申请日:2022-07-27

    申请人: 燕山大学

    发明人: 张隆 宋瑞丰

    摘要: 本发明涉及新能源材料技术领域,具体涉及一种含卤化锂原位析出相的锂硫银锗矿型固态电解质及其制备方法和应用。该电解质是由阳离子M对锂硫银锗矿化合物进行掺杂而得,其中,所述阳离子M的离子半径大于磷的离子半径。该电解质通过高能球磨诱导具有大离子半径的阳离子M(具体可以是Al、Si、Sc、Y、Zr)占据P位,实现P位的掺杂,形成一系列新型的阳离子M掺杂的锂硫银锗矿硫化物电解质材料,由此提高卤素X在晶粒内部的均匀分布,避免在晶粒表面形成LiX包覆层;亚稳态的卤素X原子伴随Li原子原位析出LiX微粒,弥散分布在晶界处,极大地抑制了金属锂在电解质内部的沉积生长,大幅提升抑制锂枝晶能力,使得全固态电池能够在大电流密度下工作。