RU2149911C1 - Способ получения лития и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ получения лития и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2149911C1 RU2149911C1 RU99116719/02A RU99116719A RU2149911C1 RU 2149911 C1 RU2149911 C1 RU 2149911C1 RU 99116719/02 A RU99116719/02 A RU 99116719/02A RU 99116719 A RU99116719 A RU 99116719A RU 2149911 C1 RU2149911 C1 RU 2149911C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lithium
- zone
- retort
- mixture
- aluminum
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B5/00—General methods of reducing to metals
- C22B5/02—Dry methods smelting of sulfides or formation of mattes
- C22B5/04—Dry methods smelting of sulfides or formation of mattes by aluminium, other metals or silicon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B26/00—Obtaining alkali, alkaline earth metals or magnesium
- C22B26/10—Obtaining alkali metals
- C22B26/12—Obtaining lithium
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии и более точно касается способа получения лития и устройства для его осуществления. Изобретение может быть использовано для получения любых щелочных и щелочноземельных металлов, однако преимущественно оно предназначено для получения лития путем термического восстановления алюминием его оксидных соединений в вакууме. Способ получения лития состоит в том, что осуществляют термическое восстановление алюминием в вакууме его оксидных соединений, при этом предварительно готовят смесь оксидных соединений лития с добавлением оксида и/или гидроксида алюминия в молярном отношении оксида лития к оксиду алюминия в смеси в интервале от более 1 до 5. Предпочтительно используют оксидные соединения лития типа Li2O • nAl2O3 • mH2O • fCO2, где n = 0 - 5, m = 0 - 11, f = 0 - 1. Устройство для осуществления способа содержит печь (1) с установленной в ней по меньшей мере одной ретортой (2), имеющей зону (3) восстановления и зону (4) конденсации, а также емкость для сбора металла, которая расположена вне печи и сообщена с зоной конденсации через выходное отверстие, выполненное в нижней части этой зоны, причем диаметр реторты в зоне конденсации превышает диаметр реторты в зоне восстановления, повышается производительность, снижаются материальные и энергетические затраты. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии и более точно касается способа получения лития и устройства для его осуществления. Изобретение с успехом может быть использовано для получения любых щелочных и щелочноземельных металлов, однако преимущественно оно предназначено для получения лития путем термического восстановления алюминием его оксидных соединений в вакууме.
Известен способ получения лития термическим восстановлением его соединений (в частности, LiCI) в электролитическом расплаве (J. of Metals, V. 38, N 11, 1986, p. 20-26).
Однако данный способ характеризуется высокой стоимостью используемых литиевых солей, значительной удельной энергоемкостью, повышенным удельным расходом материалов и реагентов, наличием экологически вредных выбросов и отходов производства.
Наиболее близким, принятым за прототип, является способ получения лития термическим восстановлением алюминием оксидного соединения лития - Li2O-Al2O3 - при 1200oC и остаточном давлении, не превышающем 1,3•10-3 Па (J.of Metals, V. 38, N 11, 1986, р.20-26).
Недостатками данного способа являются повышенные требования к температуре и вакууму, что существенно снижает срок эксплуатации оборудования, в частности, необходимость поддержания высокой температуры приводит к образованию дефектов на внутренней поверхности реторты и быстрому выходу ее из строя, а также незначительная удельная производительность по литию, обусловленная ограниченным выбором состава оксидного соединения лития для восстановления с молярным отношением оксида лития к оксиду алюминия, равным 1.
Известно устройство для получения щелочноземельных металлов, преимущественно, стронция и бария, путем термического восстановления их соединений в вакууме, содержащее печь с вертикально установленной в ней ретортой, имеющей в нижней части зону восстановления и в верхней части зону конденсации (Стефанюк С. Л. Металлургия магния и других легких металлов. - М.: Металлургия, 1985, с. 196).
Известное устройство работает следующим образом.
На первом этапе исходную смесь для восстановления перемешивают, брикетируют, загружают в корзину для восстанавливаемой смеси, корзину помещают в реторту и нагревают в условиях вакуума при температуре в зоне восстановления до 1150oC. Пары восстановленного металла конденсируются в зоне конденсации на поверхности водоохлаждаемого конденсатора при температуре около 700oC. На втором этапе поднимают температуру в зоне конденсации и снижают температуру в зоне восстановления, при этом полученный твердый конденсат щелочноземельного металла сплавляется в емкость для сбора металла, расположенную внутри реторты под зоной конденсации. Второй этап осуществляют в среде аргона. Устройство работает периодически, общая продолжительность одного цикла составляет около 50 часов.
Данное устройство характеризуется:
1) сложностью конструкции реторты, обусловленной наличием множества сочленений отдельных операционных узлов и деталей, таких как корзина для восстанавливаемой смеси, водоохлаждаемый конденсатор, емкость для сбора металла;
2) большой продолжительностью и многостадийностью одного цикла работы устройства;
3) неудобством выгрузки емкости с металлом из реторты, так как эта операция требует глубокого охлаждения реторты, до температуры ниже 150oC, в то время как конструкцией устройства предусмотрена разгрузка при 350-400oC, однако при такой температуре литий как и другие щелочные металлы находится в жидком состоянии.
1) сложностью конструкции реторты, обусловленной наличием множества сочленений отдельных операционных узлов и деталей, таких как корзина для восстанавливаемой смеси, водоохлаждаемый конденсатор, емкость для сбора металла;
2) большой продолжительностью и многостадийностью одного цикла работы устройства;
3) неудобством выгрузки емкости с металлом из реторты, так как эта операция требует глубокого охлаждения реторты, до температуры ниже 150oC, в то время как конструкцией устройства предусмотрена разгрузка при 350-400oC, однако при такой температуре литий как и другие щелочные металлы находится в жидком состоянии.
Все перечисленное в сочетании с высокой химической активностью щелочных металлов, и, в частности, лития, приводит к загрязнению получаемого металла примесями, его значительному окислению, а также к быстрому коррозионному износу оборудования, повышенным энергозатратам на эксплуатацию данного устройства и снижению его удельной производительности.
Известно, кроме того, устройство для получения щелочноземельных металлов путем термического восстановления оксидных соединений этих металлов в вакууме, содержащее печь с установленной в ней по меньшей мере одной ретортой, имеющей зону восстановления и зону конденсации, а также емкость для сбора металла (Mayer A. Trans. Am.l.M.M.E., 159, 1944, 363).
В известном устройстве печь приспособлена для горизонтально расположенной реторты, при этом сначала в зону восстановления реторты загружают брикетированную смесь для восстановления, затем устанавливают тепловой экран и собирают конденсатор, герметизируют и откачивают реторту до давления остаточных газов ниже 10 Па. Процесс проводят при температуре в зоне восстановления до 1180oC. Пары восстановленного металла конденсируются на внутренней поверхности реторты в зоне конденсации при температуре около 500-600oC. Перед загрузкой-разгрузкой температуру в зоне восстановления снижают примерно на 200oC. Полученный метал в виде твердого конденсата выгружают из реторты и сплавляют в отдельном устройстве.
При использовании данного устройства для получения щелочных металлов, в частности лития, возникают проблемы, связанные с температурными режимами в зоне конденсации. Тепловой режим, поддерживаемый в зоне конденсации данного устройства, предполагает конденсацию паров лития в жидком состоянии и длительный контакт жидкого металла с поверхностью конденсатора в течение всего процесса, что приводит к загрязнению лития примесями и коррозии аппаратуры, возможному нарушению герметичности корпуса реторты и опасности возникновения взрыва в случае контакта жидкого лития и его паров с воздухом и влагой.
В основу изобретения поставлена задача создать способ получения лития, который позволил бы повысить удельною производительность при одновременном снижении энергозатрат, а также создать установку для осуществления такого способа, которая была бы безопасна и удобна в эксплуатации, имела бы достаточно простую конструкцию и позволяла бы получать незагрязненный литий.
Поставленная задача решается тем, что в способе получения лития путем термического восстановления алюминием его оксидных соединений в вакууме, согласно изобретению предварительно готовят смесь из оксидных соединений лития с добавлением оксида и/или гидроксида алюминия в молярном отношении оксида лития к оксиду алюминия в смеси в интервале от более 1 до 5.
Предпочтительно для приготовления смеси использовать оксидные соединения лития типа Li2O-nAl2O3 • mH2O • fCO2, где n=0-5, m=0-11, f=0-1.
Желательно восстановление вести при температуре 1000-1100oC и давлении ниже 10 Па, а остатки смеси после восстановления использовать для приготовления новой исходной смеси.
Поставленная задача решается также и тем, что в устройстве для получения щелочных и щелочноземельных металлов, в частности лития, путем термического восстановления его оксидного соединения в вакууме, содержащем печь с установленной в ней, по меньшей мере, одной ретортой, имеющей зону восстановления и зону конденсации, а также емкость для сбора металла, согласно изобретению диаметр реторты в зоне конденсации превышает диаметр в зоне восстановления, а емкость для сбора металла расположена вне печи и сообщена с зоной конденсации через выходное отверстие, выполненное в нижней части этой зоны.
Способ получения лития, осуществленный согласно настоящему изобретению за счет приготовления исходной смеси оксидных соединений лития с оксидом и/или гидроксидом алюминия с молярным отношением оксида лития к оксиду алюминия в смеси в интервале от более 1 до 5, позволяет существенно повысить удельную производительность при одновременном снижении удельных энергозатрат.
Устройство для осуществления способа, выполненное согласно настоящему изобретению, имеет простую конструкцию, позволяет производить загрузку и разгрузку без остановки процесса, удобно в эксплуатации, обеспечивает получение высокочистого лития.
В дальнейшем изобретение поясняется описанием конкретных вариантов его осуществления и прилагаемыми чертежами, на которых
фиг. 1 изображает схематически устройство для получения лития, согласно изобретению, вариант с горизонтальным расположением реторты;
фиг. 2 - то же, что и на фиг. 1, вариант с вертикальным расположением реторты.
фиг. 1 изображает схематически устройство для получения лития, согласно изобретению, вариант с горизонтальным расположением реторты;
фиг. 2 - то же, что и на фиг. 1, вариант с вертикальным расположением реторты.
Предлагаемый способ получения лития путем термического восстановления алюминием его оксидных соединений в вакууме, согласно изобретению, состоит в том, что предварительно готовят смесь из оксидных соединений лития с добавлением оксида и/или гидроксида алюминия в молярном отношении оксида лития к оксиду алюминия в смеси в интервале от более 1 до 5.
Для приготовления смеси используют оксидные соединения лития типа Li2O • nAl2O3 • mH2O • fCO2, где n=0-5, m=0-11, f=0-1 и их сочетания. К таким соединениям, в частности, относятся: Li2CO3 {n=0, m=0, f=1}; LiOH {n=0, m=1, f= 0} ; Li2O • Al2O3 {n=l, m=0, f=0}; Li2O • 5Al2O3 {n=5, m=0, f=0}; Li2O • Al2O3 • 0,5H2O {n=1, m=0,5 f=0}; Li2O • 2Al2O3 • 10H2O • CO2 {n=2, m=10, f= 1} ; Li2O • 2Al2O3 • 11 H2O {n=2, m=1, f=0}. Смесь приготавливают любым из известных способов. Например, для приготовления смеси с молярным отношением оксида лития к оксиду алюминия, равным 5, может быть использовано сочетание соединений, например: Li2O • Al2O3 • Al2O3 • 0,5H2O + 4Li2CO3.
Восстановление приготовленной смеси ведут при 1000-1100oC и давлении ниже 10 Па, а остатки смеси после восстановления, содержащие оксидные соединения лития и алюминия, используют для приготовления новой исходной смеси.
Способ получения лития, согласно изобретению, может быть осуществлен при использовании устройства, два возможных варианта выполнения которого схематически представлены на фиг. 1 и 2.
Устройство, изображенное на фиг. 1, содержит печь 1 с установленной в ней, по меньшей мере одной, в данном случае одной, горизонтально расположенной ретортой 2, имеющей зону 3 восстановления и зону 4 конденсации, в нижней части которой выполнено отверстие 5 для разгрузки полученного продукта через переходной патрубок 6 в емкость для сбора металла - металлоприемник 7, расположенный вне печи в холодной зоне. Зона 4 конденсации также расположена в холодной зоне, при этом диаметр d1 реторты 2 в зоне 4 конденсации, ограниченной боковой стенкой 8, превышает диаметр d2 в зоне 3 восстановления. Передний, выступающий из печи, конец реторты 2 оснащен герметичной крышкой 9, закрывающей отверстие, через которое осуществляют загрузку брикетов приготовленной смеси оксидных соединений лития и алюминия. Кроме того, реторта 2 оснащена патрубком 10 для подсоединения к системе вакуумирования, а также входными и выходными патрубками 11 для подключения к системе циркуляции хладагента.
Увеличение диаметра d1 зоны 4 конденсации по сравнению с диаметром d2 реторты 2 в зоне 3 восстановления позволяет снизить теплопередачу на боковые стенки 8 конденсатора, благодаря чему отпадает необходимость установки усиленной экранной защиты на пути паров восстанавливаемого металла из зоны 3 восстановления к зоне 4 конденсации. Это упрощает эксплуатацию устройства, особенно во время его разгрузки-загрузки, снижает длительность этих операций и опасность возникновения пожара на производственной площадке.
Выполнение выходного отверстия 5 в нижней части зоны 4 конденсации позволило предотвратить накапливание агрессивного жидкого металла в конденсаторе и тем самым коррозионное разрушение аппаратуры. Жидкий металл, осаждающийся на стенках конденсатора, практически сразу стекает в металлосборник 7 и кристаллизуется в нем. По окончании процесса восстановления не требуется глубокого охлаждения устройства. Разгрузка-загрузка может осуществляться "на ходу", т. е. без изменения тепловых режимов в зоне восстановления. Это также существенно укорачивает продолжительность процесса и способствует увеличению удельной производительности устройства, снижает удельные материальные и энергетические затраты на получение лития.
Вариант устройства, представленный на фиг. 2, отличается от варианта, показанного на фиг. 1 только лишь тем, что в нем реторта 2 расположена вертикально.
С точки зрения практической реализации способа оба варианта расположения, а также все промежуточные варианты при углах наклона оси реторты от 0 до 90o равнозначны. Горизонтальный вариант лимитируется менее предпочтительной динамикой процесса парообразования и конденсации восстановленного металла. Вертикальный вариант лимитируется диффузионным режимом парообразования восстановленного металла. При эксплуатации наклонных реторт присутствуют оба ограничивающих фактора, характерных для горизонтального и вертикального расположения реторты. В зависимости от условий производства используемого нагревательного оборудования может быть выбран любой из этих вариантов без ущерба для технологии.
Для лучшего понимания существа способа, согласно изобретению, ниже приводятся конкретные примеры его осуществления.
Пример 1.
Для приготовления смеси брали соединения LiOH и Al(ОН)3 в молярном отношении 1,03: 1 и перемешивали их в двухконусном смесителе. После этого смесь прокаливали при температуре 800-850oC и после охлаждения добавляли к ней порошкообразный алюминий крупностью 0,2-0,5мм из расчета 2,2 кг алюминия на 1 кг лития в смеси.
Полученную смесь перемешивали и брикетировали. Брикеты загружали в зону 3 восстановления реторты 2 устройства, представленного на фиг. 1. Процесс восстановления вели в течение 10-12 часов при температуре 1100oC и давлении остаточных газов ниже 10 Па. Степень извлечения составила 92%.
Образующиеся в процессе восстановления пары лития конденсировались на внутренней поверхности конденсатора, и литий в жидком виде стекал через выходное отверстие 5 в металлоприемник 7, где кристаллизовался.
За счет выполнения диаметра d2 зоны конденсации превышающим диаметр d1 зоны восстановления удалось уменьшить теплопередачу из зоны восстановления на внутреннюю поверхность зоны конденсации и, соответственно, снизить затраты на охлаждение.
Примеры 2-8 проводили аналогично примеру 1, с той лишь разницей, что в примерах 2-5 готовили смесь с молярным отношением 3:1, в примере 6 - с молярным отношением 5:1, в примере 7 - с молярным отношением 5,5:1, в примерах 3-5, кроме того, варьировалась температура в зоне восстановления. Пример 8 приведен для иллюстрирации влияния давления в зоне восстановления на качество и выход получаемого продукта.
Результаты экспериментов приведены в таблице.
По результатам экспериментов, согласно примерам 1-8, следует также отметить, что удельная производительность процесса по литию в примере 6 двукратно превосходит удельную производительность по литию в примере 1.
Аналогичные экспериментальные результаты получены с использованием других оксидных соединений лития описанного выше типа.
Таким образом, выбранные значения молярного отношения оксида лития к оксиду алюминия в интервале от более 1 до 5 позволяют увеличить удельную производительность процесса, а широкий выбор оксидных литиевых соединений типа Li2O • nAl2O3 • mH2O • fCO2, где n=0-5, m=0-11, f=0-1, при условиях проведения процесса - температуре 1000-1100oC и давлении ниже 10 Па - позволяют существенно снизить материальные и энергетические затраты по получению лития.
Claims (4)
1. Способ получения лития путем термического восстановления алюминием его оксидных соединений в вакууме, отличающийся тем, что предварительно готовят смесь из оксидных соединений лития с добавлением оксида и/или гидроксида алюминия в молярном отношении оксида лития к оксиду алюминия в смеси в интервале от более 1 до 5.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для приготовления смеси используют оксидные соединения лития типа Li2O • nAl2O3 • mH2O • fCO2, где n = 0 - 5, m = 0 - 11, f = 0 - 1.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что восстановление ведут при 1000 - 1100oC и давлении ниже 10 Па, а остатки смеси после восстановления используют для приготовления новой исходной смеси.
4. Устройство для получения щелочных и щелочноземельных металлов, в частности лития, путем термического восстановления его оксидного соединения в вакууме, содержащее печь с установленной в ней, по меньшей мере, одной ретортой, имеющей зону восстановления и зону конденсации, а также емкость для сбора металла, отличающееся тем, что диаметр реторты в зоне конденсации превышает диаметр реторты в зоне восстановления, а емкость для сбора металла расположена вне печи и сообщена с зоной конденсации через выходное отверстие, выполненное в нижней части этой зоны.
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99116719/02A RU2149911C1 (ru) | 1999-07-29 | 1999-07-29 | Способ получения лития и устройство для его осуществления |
PCT/RU2000/000296 WO2001009400A1 (fr) | 1999-07-29 | 2000-07-13 | Procede de production de lithium et dispositif correspondant |
AU63288/00A AU6328800A (en) | 1999-07-29 | 2000-07-13 | Method for producing lithium and device therefor |
CN 00813575 CN1377425A (zh) | 1999-07-29 | 2000-07-13 | 生产锂的方法和装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99116719/02A RU2149911C1 (ru) | 1999-07-29 | 1999-07-29 | Способ получения лития и устройство для его осуществления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2149911C1 true RU2149911C1 (ru) | 2000-05-27 |
Family
ID=20223331
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99116719/02A RU2149911C1 (ru) | 1999-07-29 | 1999-07-29 | Способ получения лития и устройство для его осуществления |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN1377425A (ru) |
AU (1) | AU6328800A (ru) |
RU (1) | RU2149911C1 (ru) |
WO (1) | WO2001009400A1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2449034C1 (ru) * | 2011-06-07 | 2012-04-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ вакуум-термического получения лития |
RU2452782C1 (ru) * | 2011-06-07 | 2012-06-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Вакуумная шахтная электропечь сопротивления для вакуум-термического получения лития |
CN111187924A (zh) * | 2020-03-06 | 2020-05-22 | 北京欧菲金太科技有限责任公司 | 一种含锂物料连续炼锂装置及方法 |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100339498C (zh) * | 2005-06-16 | 2007-09-26 | 王洪 | 高钠金属锂及其制造方法 |
CN104178645B (zh) * | 2014-08-19 | 2017-03-01 | 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 | 制备金属锂的方法 |
CN106811607A (zh) * | 2015-12-02 | 2017-06-09 | 镇江市润州金山金属粉末厂 | 一种真空铝热法生产锶用反应炉 |
CN109536709A (zh) * | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 北京科技大学 | 一种改进型金属镁、钙冶炼用还原罐的冷却段 |
CN113528859B (zh) | 2020-11-30 | 2024-10-18 | 深圳市研一新材料有限责任公司 | 一种超薄金属锂箔的制备方法和制备设备 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU142430A1 (ru) * | 1955-12-29 | 1960-11-30 | А.С. Микулинский | Способ получени металлического лить восстановлением исходного сырь , например сподумена, в вакууме |
SU410117A1 (ru) * | 1972-06-26 | 1974-01-05 |
-
1999
- 1999-07-29 RU RU99116719/02A patent/RU2149911C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2000
- 2000-07-13 CN CN 00813575 patent/CN1377425A/zh active Pending
- 2000-07-13 AU AU63288/00A patent/AU6328800A/en not_active Abandoned
- 2000-07-13 WO PCT/RU2000/000296 patent/WO2001009400A1/ru active Application Filing
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
J. of Metals, v. 38, N 11, 1986, p, 20 - 26. Стефанюк С.Л. Металлургия магния и других легких металлов. - М.: Металлургия, 1985, с. 196. SU 142430, Бюллетень изобретений N 21, 1961. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2449034C1 (ru) * | 2011-06-07 | 2012-04-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ вакуум-термического получения лития |
RU2452782C1 (ru) * | 2011-06-07 | 2012-06-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Вакуумная шахтная электропечь сопротивления для вакуум-термического получения лития |
CN111187924A (zh) * | 2020-03-06 | 2020-05-22 | 北京欧菲金太科技有限责任公司 | 一种含锂物料连续炼锂装置及方法 |
CN111187924B (zh) * | 2020-03-06 | 2024-04-12 | 北京欧菲金太科技有限责任公司 | 一种含锂物料连续炼锂装置及方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN1377425A (zh) | 2002-10-30 |
WO2001009400A1 (fr) | 2001-02-08 |
WO2001009400A8 (fr) | 2001-08-02 |
AU6328800A (en) | 2001-02-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11040352B2 (en) | System for melting aluminum and recycling black dross | |
US6821495B2 (en) | Method for the continuous production of silicon oxide powder | |
RU2149911C1 (ru) | Способ получения лития и устройство для его осуществления | |
CN1067028A (zh) | 锂云母精矿混合碱压煮法制取碳酸锂 | |
CN105970004B (zh) | 一种真空感应炉炼镁系统及其炼镁方法 | |
CN108165768A (zh) | 一种真空金属热还原制取锂的装置与方法 | |
CN101999005A (zh) | 一种真空环流熔态硅热法炼镁的方法及其设备 | |
CN111187924A (zh) | 一种含锂物料连续炼锂装置及方法 | |
CN105950889A (zh) | 一种电弧炉真空炼镁系统及其炼镁方法 | |
CN102692129B (zh) | 金属镁连续生产设备与工艺方法 | |
CN101492774B (zh) | 炼锌设备及炼锌工艺 | |
CN108642303B (zh) | 一种氧化锌矿的真空冶炼方法 | |
CN108950208A (zh) | 一种金属钾的连续生产装置及工艺 | |
RU2205241C1 (ru) | Способ получения кальция и устройство для его осуществления (варианты) | |
CN208577766U (zh) | 一种金属钾的连续生产装置 | |
CN113998908B (zh) | 一种白云石资源化深度利用成套处理系统和方法 | |
RU2205240C1 (ru) | Способ получения лития и устройство для его осуществления (варианты) | |
US6235235B1 (en) | System for extracting sodium metal from sodium hydroxide and a reductant of natural gas | |
RU2339716C1 (ru) | Способ и установка для металлотермического получения щелочно-земельных металлов | |
KR102081310B1 (ko) | 알루미늄 용해 및 블랙 드로스 재활용 시스템 및 방법 | |
KR102075589B1 (ko) | 알루미늄 블랙 드로스 재활용 시스템 | |
KR102075588B1 (ko) | 알루미늄 블랙 드로스 재활용용 물 분해 유닛 및 이를 포함하는 알루미늄 블랙 드로스 재활용 시스템 | |
RU2398899C1 (ru) | Способ извлечения рения и/или платины из дезактивированных катализаторов с алюминийоксидным носителем | |
CN113375432A (zh) | 一种无水稀土卤化物提纯脱水设备 | |
RU2350669C2 (ru) | Способ переработки ртутно-сурьмяных концентратов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20040730 |