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

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

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
6 [
。
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

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

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

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

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

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

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。
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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。