一种氯化钠资源化利用时提高氯化铵纯度的方法

    公开(公告)号:CN117623331A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311580431.5

    申请日:2023-11-24

    IPC分类号: C01C1/16

    摘要: 本发明公开了一种氯化钠资源化利用时提高氯化铵纯度的方法,包括如下步骤:(1)将脱酸母液进行冷析处理,固液分离后得到冷析母液和第一氯化铵固体;(2)向冷析母液中加入氯化钠固体,进行盐析处理,固液分离后得到第二氯化铵固体和盐析母液;(3)将得到的第二氯化铵固体加入到步骤(1)中的脱酸母液中继续进行冷析处理。本发明先对脱酸母液进行冷析结晶得到第一氯化铵固体、再进行盐析结晶得到第二氯化铵固体、最后将盐析结晶得到的第二氯化铵固体返回到脱酸母液中,获得的第一氯化铵固体纯度较高。

    一种利用硫酸钠生产碳酸氢钠的方法

    公开(公告)号:CN118005045A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410147589.1

    申请日:2024-02-02

    IPC分类号: C01D7/02 C01D7/12 C01C1/244

    摘要: 本发明公开一种利用硫酸钠生产碳酸氢钠的方法,包括如下步骤:利用硫酸钠、碳酸氢铵、盐析母液和脱酸气体进行制碱反应,得到制碱母液和碳酸氢钠固体;碳酸氢钠固体用于制备碳酸氢钠/碳酸钠产品;向制碱母液中加入碳酸氢铵固体,并使得体系中的碳酸氢铵全部转化为碳酸铵,得到脱酸母液;向脱酸母液中加入循环盐析剂进行盐析结晶,结晶得到D盐和盐析母液,将得到的盐析母液返回到制碱反应中用于制备碳酸氢钠产品;利用D盐制备循环盐析剂和硫酸铵产品,制备得到的循环盐析剂返回到脱酸母液中用于盐析结晶。本发明具有操作简便、设备投资少、能耗少、运行成本小等优点。

    一种流动浆料电脱嵌提锂的系统和方法

    公开(公告)号:CN117305584B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311610417.5

    申请日:2023-11-29

    IPC分类号: C22B3/02 C22B3/20 C22B26/12

    摘要: 一种流动浆料电脱嵌提锂的系统和方法,属于提锂技术领域。提锂系统包括电脱嵌单元、卤水循环单元、浆料循环单元、固液分离单元。电脱嵌单元包括阴阳极板及端板、阴离子交换膜、锂离子选择性交换膜、阴极板与锂离子选择性交换膜分隔组成的阴极腔室、阳极板与阴离子交换膜分隔组成的阳极腔室、卤水腔室。在外加电压下,卤水中的锂离子通过锂离子选择性交换膜进入阴极腔室,被浆料中的电活性材料电吸附,循环流动到阳极腔室,电活性材料脱附再生,锂离子在浆料溶液中不断富集,最终通过固液分离单元获得锂富集液和电活性固体材料,固体材料循环利用。本发明从含锂卤水中的电脱嵌选择性提锂,减少了洗水的消耗,具有结构简单以及能耗更低的优势。

    一种基于流动电极电化学选择性提锂的系统及方法和应用

    公开(公告)号:CN116837229B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311116827.4

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: C22B26/12 C22B3/02 C22B3/20

    摘要: 本发明公开了一种基于流动电极电化学选择性提锂的系统及方法和应用,其中,一种基于流动电极电化学选择性提锂的系统,包括:电化学处理单元、物料输入单元、固液分离系统和洗水单元;其中,电化学处理单元包括腔体,分别设置在腔体两端的电极,连接两端电极的电源,设置在两端集流体之间的将腔体分隔成第一腔室和第二腔室的阴离子交换膜,与第一腔室形成循环回路的第一配液槽,以及与第二腔室形成循环回路的第二配液槽。本发明通过结构优化并利用电化学活性贫锂和富锂材料的电吸附‑脱附循环过程将含锂原液中的锂离子迁移到另一股纯净的电解质溶液中的方式实现了锂离子的选择性分离和富集;本发明具有结构简单、成本以及能耗更低的优势。

    一种基于流动电极电化学选择性提锂的系统及方法和应用

    公开(公告)号:CN116837229A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311116827.4

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: C22B26/12 C22B3/02 C22B3/20

    摘要: 本发明公开了一种基于流动电极电化学选择性提锂的系统及方法和应用,其中,一种基于流动电极电化学选择性提锂的系统,包括:电化学处理单元、物料输入单元、固液分离系统和洗水单元;其中,电化学处理单元包括腔体,分别设置在腔体两端的电极,连接两端电极的电源,设置在两端集流体之间的将腔体分隔成第一腔室和第二腔室的阴离子交换膜,与第一腔室形成循环回路的第一配液槽,以及与第二腔室形成循环回路的第二配液槽。本发明通过结构优化并利用电化学活性贫锂和富锂材料的电吸附‑脱附循环过程将含锂原液中的锂离子迁移到另一股纯净的电解质溶液中的方式实现了锂离子的选择性分离和富集;本发明具有结构简单、成本以及能耗更低的优势。