一种提高细粒高钠光卤石矿生产氯化钾收率的方法

    公开(公告)号:CN114956125A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210590971.0

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: C01D3/08

    摘要: 本发明公开了一种提高细粒高钠光卤石矿生产氯化钾收率的方法,将细粒高钠光卤石和分解液分别加入结晶器的分解区,所述分解液中MgCl2的浓度为17%‑21%,所述细粒高钠光卤石和分解液加入位置为分解区相隔最远的两端,所述细粒高钠光卤石和分解液分别通过一个套管加入至所述分解区内,所述套管的上端面高出所述分解区内液面,下端面位于所述分解区内液面的下方。本发明通过套管的设置以及提高分解液加料位置、高细粒高钠光卤石加料位置之间的间距,可以改善局部浓度,再通过提高分解液浓度、改善局部浓度以减少氯化钠溶解与析出量,降低氯化钾和氯化钠晶体间的相助作用程度,进而提高氯化钾品位。

    一种提高细粒高钠光卤石矿生产氯化钾收率的方法

    公开(公告)号:CN114956125B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210590971.0

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: C01D3/08

    摘要: 本发明公开了一种提高细粒高钠光卤石矿生产氯化钾收率的方法,将细粒高钠光卤石和分解液分别加入结晶器的分解区,所述分解液中MgCl2的浓度为17%‑21%,所述细粒高钠光卤石和分解液加入位置为分解区相隔最远的两端,所述细粒高钠光卤石和分解液分别通过一个套管加入至所述分解区内,所述套管的上端面高出所述分解区内液面,下端面位于所述分解区内液面的下方。本发明通过套管的设置以及提高分解液加料位置、高细粒高钠光卤石加料位置之间的间距,可以改善局部浓度,再通过提高分解液浓度、改善局部浓度以减少氯化钠溶解与析出量,降低氯化钾和氯化钠晶体间的相助作用程度,进而提高氯化钾品位。

    一种提高硫酸钠亚型盐湖卤水中的Li+收率的方法

    公开(公告)号:CN112850851B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110139714.0

    申请日:2021-02-01

    IPC分类号: C02F1/44 C01D15/00

    摘要: 本发明公开了一种提高硫酸钠亚型盐湖卤水中的Li+收率的方法,包括:向硫酸钠亚型盐湖卤水中加入Cl‑,得到预处理后的卤水;将所述预处理后的卤水进行纳滤,得到透过液为富锂透过液;所述硫酸钠亚型盐湖卤水中Li+含量为0.15~3g/L,pH为7.5~11,SO42‑离子含量≥10g/L,镁锂比≥2:1。该方法引入Cl‑后,两级纳滤Li+的收率可达到70%以上,达到同样收率所需纳滤级数少,相应投资小;为进一步提高纳滤过程锂的收率,可以增加纳滤级数,在相同纳滤级数下收率高于现有技术。

    一种低钠盐的制备方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113753920B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111244185.7

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: C01D3/06 C01D3/24

    摘要: 本发明公开了一种低钠盐的制备方法。所述制备方法包括:将光卤石进行分解,获得第一母液和钾石盐固体;将所述钾石盐固体与淡水混合,形成第二母液;以及,将所述第二母液和老卤混合反应结晶,获得低钠盐。本发明提供的制备方法工艺流程简单,能耗低,成本低廉,绿色环保;且制备的低钠盐产品符合低钠盐QB/T2019‑2020标准要求,且纯度高、粒径可控,具有较强市场竞争力。

    高性能锂离子电容器、其负极及其制备方法

    公开(公告)号:CN115642040A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211365064.2

    申请日:2022-11-02

    摘要: 本发明公开了一种高性能锂离子电容器、其负极及其制备方法。所述高性能锂离子电容器的负极包括负极集流体以及覆设于负极集流体上的负极活性材料,所述负极活性材料包括氟化钴。所述高性能锂离子电容器包括正极、上述负极以及设置于所述负极和正极之间的电解液;所述正极表面设置有正极活性材料,所述正极活性材料包括多孔碳材料,且所述负极表面的负极活性材料经过预嵌锂处理。本发明所提供的锂离子电容器表现出大功率密度和高能量密度的特点,且相比于锂离子电池来说,也具有更高的安全性;同时,本发明所提供的锂离子电容器及其制备方法为高性能锂离子电容器的组装提供了参考,也扩大了锂离子电容器正负极材料的选择范围。