曼格夫水科技有限公司S·达拉获国家专利权
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龙图腾网获悉曼格夫水科技有限公司申请的专利Li回收方法和现场生产用于Li回收方法的化学品获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115057569B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-02发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210670201.7,技术领域涉及:C02F9/00;该发明授权Li回收方法和现场生产用于Li回收方法的化学品是由S·达拉;B·扎希利设计研发完成,并于2019-12-19向国家知识产权局提交的专利申请。
本Li回收方法和现场生产用于Li回收方法的化学品在说明书摘要公布了:本公开介绍了用于使Li回收方法中所需的酸、碱和盐试剂再循环的方法。实施包含氧去极化阴极的膜电解池以在现场产生所需的化学品。该系统可以利用一部分盐沼盐水或其他含锂的盐水或固体废物产生盐酸或硫酸、氢氧化钠和碳酸盐。同时产生酸和碱使得可以在从盐水和矿物岩石中回收Li的常规方法中利用这两种化学物质。脱盐的水也可用于回收方法中的洗涤步骤或返回到蒸发池塘中。该方法还可用于将锂盐直接转化为高价值的LiOH产品。该方法不产生任何固体流出物,这使其易于用于现有的工业Li回收设备。
本发明授权Li回收方法和现场生产用于Li回收方法的化学品在权利要求书中公布了:1.一种用于从锂源中回收锂的方法,所述方法包括以下步骤: 在膜电解池中接收包含锂离子和负盐离子的含盐溶液和包含O2的气体; 从所述膜电解池递送回收的锂和或在用于回收锂的方法中使用的试剂材料, 其中,所述膜电解池包含: 阳极,其被定位以在所述膜电解池的内部延伸并被定位在阳极隔室中; 阴极,包括被定位以在所述膜电解池的内部延伸并被定位在阴极隔室中的气体扩散电极,所述气体扩散电极包括被配置为扩散包含O2的气体的扩散层和设置在所述扩散层的表面上的催化剂层,所述催化剂层的亲水性大于所述扩散层的亲水性,并且所述催化剂层被配置为传输负离子; 阳离子交换膜,其介于所述阳极隔室和所述气体扩散电极的所述催化剂层之间,所述阳离子交换膜被配置为将离子交换到所述阳离子交换膜的相对表面; 第一阴离子交换膜,所述第一阴离子交换膜被设置在所述气体扩散电极的所述催化剂层上并且被配置为将从所述气体扩散电极的所述催化剂层接收的阴离子交换到所述第一阴离子交换膜的相对表面,其中所述阳离子交换膜和第一阴离子交换膜限定了介于所述阴极隔室和所述阳极隔室之间的碱积聚隔室; 第二阴离子交换膜,所述第二阴离子交换膜介于所述阳离子交换膜和所述阳极隔室之间,其中所述阳离子交换膜和第二阴离子交换膜限定了介于所述阳极隔室和所述碱积聚隔室之间的盐消耗隔室,所述第二阴离子交换膜被配置为将从所述盐消耗隔室接收的离子交换到所述第二阴离子交换膜的相对表面; 入口,通过所述入口将所述含盐溶液接收到所述膜电解池的内部; 气体入口,其被定位在所述阴极隔室中,包含O2的气体通过所述气体入口被引入以与所述气体扩散电极接触;以及 至少一个出口,通过所述至少一个出口将回收的锂和或在用于回收锂的方法中使用的试剂材料从膜电解池的内部去除; 其中在进行所述方法的过程中: 包含O2的气体在所述阴极处被还原以形成OH-离子; 所述OH-离子通过所述第一阴离子交换膜被交换到所述第一阴离子交换膜的相对表面,进入所述碱积聚隔室; 所述含盐溶液接收到所述盐消耗隔室; 所述锂离子通过所述阳离子交换膜被交换到所述阳离子交换膜的相对表面,进入所述碱积聚隔室; 所述锂离子和所述OH-离子在所述碱积聚隔室中一起形成LiOH;并且 将所述负盐离子从所述盐消耗隔室交换到所述第二阴离子交换膜的相对表面;并且 其中Li源包含盐沼盐水,并且回收的Li包含LiOH、Li2CO3和或LiCl中的至少一种。
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