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碳化分解法提纯碳酸锂的研究 被引量:12
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作者 汪发波 王林生 文小强 《有色金属科学与工程》 CAS 2013年第2期41-45,共5页
采用碳化分解法对工业级碳酸锂(99.0%)进行提纯处理,实验主要介绍了碳化分解法提纯Li2CO3的工艺过程,并分别研究了碳化温度、固液比(指固体Li2CO3的质量与去离子水的体积比,单位g/mL,下同)、碳化时间等因素对Li2CO3纯度和回收率的影响,... 采用碳化分解法对工业级碳酸锂(99.0%)进行提纯处理,实验主要介绍了碳化分解法提纯Li2CO3的工艺过程,并分别研究了碳化温度、固液比(指固体Li2CO3的质量与去离子水的体积比,单位g/mL,下同)、碳化时间等因素对Li2CO3纯度和回收率的影响,确定了最佳工艺条件:碳化温度为28℃、固液比为1/40、碳化时间为2.0 h、碳化搅拌速率为300 r/min,在此条件下,提纯制备的Li2CO3纯度达99.60%以上,回收率达70.0%,满足电池级碳酸锂的要求. 展开更多
关键词 碳化分解法 酸锂 提纯 影响因素
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碳化分解法制备电池级碳酸锂的研究 被引量:6
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作者 赵泉峰 吴鉴 姚耀春 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第10期75-77,92,共4页
以工业级Li2CO3为原料,采用碳化分解法提纯制备电池级纯度Li2CO3。研究了碳化时间、固液比和CO2气体流速3个因素对Li2CO3提纯过程中纯度、产率以及杂质钙镁铁去除效果的影响。最佳工艺条件为碳化时间30min,固液比1∶30,CO2气体流速4L/mi... 以工业级Li2CO3为原料,采用碳化分解法提纯制备电池级纯度Li2CO3。研究了碳化时间、固液比和CO2气体流速3个因素对Li2CO3提纯过程中纯度、产率以及杂质钙镁铁去除效果的影响。最佳工艺条件为碳化时间30min,固液比1∶30,CO2气体流速4L/min。结果表明,通过碳化分解法可使粗级Li2CO3产品的纯度由90%提高到99.75%以上,产率达到78%以上,满足了电池级Li2CO3的要求。 展开更多
关键词 碳化分解法 酸锂 除杂 提纯工艺
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碳化分解法制备电池级碳酸锂的工艺研究 被引量:3
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作者 郭贤慧 王永勤 +1 位作者 王建萍 许胜霞 《无机盐工业》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期50-52,共3页
电池级碳酸锂作为锂离子电池的一种关键原材料,其市场需求量非常大。采用碳化分解法对工业级碳酸锂进行提纯,以制备电池级碳酸锂。结果表明:在碳化温度为25℃、气体流速为5 L/min、碳化时间为50 min、液固比(去离子水和碳酸锂的质量比)... 电池级碳酸锂作为锂离子电池的一种关键原材料,其市场需求量非常大。采用碳化分解法对工业级碳酸锂进行提纯,以制备电池级碳酸锂。结果表明:在碳化温度为25℃、气体流速为5 L/min、碳化时间为50 min、液固比(去离子水和碳酸锂的质量比)为40的条件下,纯度为99.0%的工业级碳酸锂可以提纯为99.70%的电池级碳酸锂,收率约为74.50%。 展开更多
关键词 碳化分解法 电池级酸锂 锂离子电池
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剪切强化碳化法制备电池级碳酸锂工艺研究
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作者 张艳 杨建广 +4 位作者 范晓彬 刘将 苏安邦 朱强 唐施阳 《湿法冶金》 CAS 北大核心 2024年第2期189-194,共6页
针对传统碳化分解法制备电池级碳酸锂存在生产周期长、二氧化碳利用率低、杂质含量难以达到电池级碳酸锂标准等问题,以低品位锂云母矿石浸出液为原料,研究了碳酸钠沉锂—剪切碳化—离子交换—加热分解工艺制备电池级碳酸锂。结果表明:... 针对传统碳化分解法制备电池级碳酸锂存在生产周期长、二氧化碳利用率低、杂质含量难以达到电池级碳酸锂标准等问题,以低品位锂云母矿石浸出液为原料,研究了碳酸钠沉锂—剪切碳化—离子交换—加热分解工艺制备电池级碳酸锂。结果表明:在温度30℃、液固体积质量比25/1、二氧化碳通入速率0.5 L/min、剪切转速6000 r/min条件下,钙、镁、锰去除率分别达97.26%、81.82%、95.73%。剪切辅助碳化法可显著提升碳化反应速率,缩短反应时间,节省70%以上CO 2气体,更有利于制得电池级碳酸锂。所制备碳酸锂符合电池级碳酸锂标准。 展开更多
关键词 卤水提锂 剪切强 碳化分解法 制备 电池级酸锂
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碳分法生产非冶金用氢氧化铝的研究 被引量:3
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作者 武福运 冯国政 《矿产保护与利用》 2002年第3期48-50,共3页
通过对碳酸化分解 (简称碳分 )法生产氢氧化铝的研究 ,利用连续碳分的生产方法生产出了指标合格的多品种氢氧化铝 ,并申请了国家专利 ,实现了规模生产 。
关键词 非冶金用 梯度 氢氧 碳化分解法
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