RU2449034C1 - Способ вакуум-термического получения лития - Google Patents

Способ вакуум-термического получения лития Download PDF

Info

Publication number
RU2449034C1
RU2449034C1 RU2011122856/02A RU2011122856A RU2449034C1 RU 2449034 C1 RU2449034 C1 RU 2449034C1 RU 2011122856/02 A RU2011122856/02 A RU 2011122856/02A RU 2011122856 A RU2011122856 A RU 2011122856A RU 2449034 C1 RU2449034 C1 RU 2449034C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lithium
temperature
vacuum
synthesis
reduction
Prior art date
Application number
RU2011122856/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Петрович Тарасов (RU)
Вадим Петрович Тарасов
Ольга Николаевна Криволапова (RU)
Ольга Николаевна Криволапова
Любовь Вячеславовна Дубынина (RU)
Любовь Вячеславовна Дубынина
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2011122856/02A priority Critical patent/RU2449034C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2449034C1 publication Critical patent/RU2449034C1/ru

Links

Landscapes

  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения лития вакуум-термическим методом при использовании вакуумной шахтной электропечи сопротивления в режиме совмещенного процесса синтез-восстановление-конденсация. Исходную шихту брикетируют при следующем соотношении компонентов, вес.%: гидроксоалюминат лития 45-50, карбонат лития 20-25, алюминиевый порошок - остальное. Полученные брикеты размещают в реакционной камере шахтной электропечи. В печи создают вакуум. Брикеты равномерно нагревают до температуры синтеза алюмината лития из его гидроксоалюмината и карбоната. Далее брикеты выдерживают при указанной температуре до окончания синтеза. Затем нагревают синтезированную смесь до температуры восстановления металлического лития и выдерживают при этой температуре до окончания его восстановления и получения в виде конденсата. Конденсат охлаждают до комнатной температуры и извлекают из печи. Техническим результатом изобретения является снижение энергозатрат, снижение времени, необходимого для получения слитка металлического лития, готового для последующего использования, до одной рабочей смены, без использования дорогостоящего инертного газа. 4 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения лития вакуум-термическим методом при использовании вакуумной шахтной электропечи сопротивления в режиме совмещенного процесса (синтез-восстановление)-конденсация.
Известен способ получения лития путем алюминотермического восстановления в вакууме предварительно синтезированных алюминатов лития, полученных в результате обработки исходной смеси, содержащей в качестве одного из компонентов карбонат лития (RU 2149911 С1, опубл. 27.05.2000, кл. С22В 26/12).
Недостатками этого способа являются длительное время и большое количество операций, необходимое для осуществления способа, а также загрязнение окружающей среды литийсодержащей пылью.
Наиболее близким аналогом предложенного изобретения является способ получения лития, который включает приготовление исходной смеси, содержащей карбонат лития, порошок алюминия и инертную алюмосодержащую добавку, и ее обработку в режиме совмещения процессов диссоциация-восстановление-расплавление (RU 2205240 С1, опубл. 27.05.2003, С22В 26/12).
Недостатками этого способа являются довольно длительный период осуществления способа, необходимость проведения операции расплавления металлического лития, значительное потребление энергоресурсов, а также использование при проведении способа дорогостоящих инертных газов.
В изобретении достигается технический результат, заключающийся в снижении энергозатрат, а также снижении времени, необходимого для получения слитка металлического лития, готового для последующего использования, до одной рабочей смены, без использования дорогостоящего инертного газа.
Указанный технический результат достигается следующим образом.
В способе вакуум-термического получения лития осуществляют брикетирование исходной шихты, содержащей (вес.%):
гидроксоалюминат лития - 45-50,
карбонат лития - 20-25,
алюминиевый порошок - остальное.
Полученные брикеты размещают внутри шахтной электропечи, в реакционном пространстве которой создают вакуум с помощью одновременной работы диффузионного вакуумного и форвакуумного насосов. Затем проводят равномерный нагрев шихты до температуры, при которой происходит синтез алюминатов лития, и выдерживают при этой температуре до окончания процесса.
После этого производят нагрев синтезированной смеси до температуры, при которой происходит ее восстановление до металлического лития, и выдерживают при этой температуре до окончания восстановления и получения металлического лития в виде конденсата. Полученный конденсат охлаждают до комнатной температуры и извлекают из печи.
При этом в конкретном случае брикетирование исходной смеси может быть осуществлено в пресс-форме при давлении 200-250 мПа.
Вакуумирование реакционной камеры может проводиться в конкретном случае до давления остаточных газов 100-150 Па.
При синтезе алюминатов лития нагрев шихты в конкретном случае может проводиться до температуры 600-650°С и выдерживаться при этой температуре в течение 1-1,5 часа.
При восстановлении синтезированной смеси в конкретном случае ее нагревают до температуры 1000-1150°С и выдерживают при этой температуре в течение 1-4 часов.
Способ получения лития, осуществляемый согласно настоящему изобретению, позволяет:
- снизить энергозатраты за счет снижения температуры процесса синтез-восстановления до 600-650°С,
- снизить время, необходимое для получения слитка металлического лития, готового для последующего использования, до одной рабочей смены за счет использования брикетов из алюминатов лития в виде наноразмерных порошков с примесью пудры алюминия,
- не использовать в ходе процесса дорогостоящий инертный газ за счет одновременной работы системы форвакуумного и диффузионного насосов, создающих вакуум.
Способ получения лития осуществляют следующим образом.
Готовят исходную смесь (шихту), содержащую гидроксоалюминат лития 45-50, карбонат лития 20-25, алюминиевый порошок - остальное.
Для вакуум-термического получения лития используют вакуумную шахтную электропечь сопротивления.
Приготовленную шихту брикетируют в пресс-форме при возможном давлении 200-250 мПа и полученные брикеты загружают во внутреннее пространство электропечи.
При давлении ниже 150 мПа брикеты получаются хрупкими и рассыпаются, что приводит к снижению выхода металлического лития.
При давлении более 250 мПа требуется более сложное и дорогостоящее оборудование.
В реакционном пространстве электропечи создают вакуум до давления остаточных газов 100-150 Па с помощью одновременной работы диффузионного вакуумного насоса и форвакуумного насоса.
Затем проводят равномерный нагрев шихты до температуры, при которой происходит синтез алюминатов лития, т.е. до температуры, равной 600-650°С.
При давлении ниже 100 Па процесс синтеза алюминатов лития протекает неполно.
При давлении более 150 Па требуется более сложное и дорогостоящее оборудование, что экономически нецелесообразно.
При синтезе происходит соединение гидроксоалюмината лития с карбонатом лития с получением богатого по литию пятилитиевого алюмината, что значительно облегчает выход паров лития на второй стадии проведения способа.
При температуре, меньшей 600°С, не пойдет реакция синтеза пятилитиевого алюмината и резко снижается выход по металлическому литию с 95-97% до 65%.
При температуре больше 650°С возможно частичное расплавление шихты, что также приведет к снижению выхода металлического лития с 95-97% до 60-65% и загрязнению шихты материалами реторты.
При этой температуре смесь выдерживают до окончания процесса в течение 1-1,5 часов.
При выдерживании менее 1 часа смесь гидроксодиалюмината лития и карбоната лития взаимодействует не в полном объеме и снижается выход промежуточного продукта - пятилитиевого алюмината, что приведет к снижению выхода металлического лития более чем на 25-30%.
При выдерживании более 1,5 часов повышается расход электроэнергии и существенно повышается расход мелкодисперсной алюминиевой пудры, что ведет к увеличению затрат на производство.
После этого производят нагрев синтезированной смеси до температуры 1000-1150°С, при которой происходит ее восстановление до металлического лития, и выдерживают при этой температуре в течение 1-4 часов до окончания восстановления и получения металлического лития в виде конденсата в конденсаторе.
При температуре ниже 1100°С реакция восстановления лития не осуществляется и снижается выход металлического лития.
При температуре выше 1150°С существенно возрастает расход электроэнергии и возникает опасность загрязнения образующегося высокоактивного литиевого конденсата металлом от конденсатора.
При времени процесса восстановления лития менее 2,5 часов восстановление металла пройдет не полностью и снизится выход металлического лития с 95-97% до 75-85%.
При времени процесса восстановления лития более 4 часов существенно увеличиваются энергозатраты и продолжительность всего процесса.
Полученный конденсат охлаждают в кристаллизаторе с помощью системы охлаждения до комнатной температуры и извлекают из электропечи.
В таблице приведены конкретные примеры осуществления способа.
Состав шихты Стадии Температура, °С Давление, Па Время, час Извлечение лития, %
1 гидроксодиалюминат лития (50 вес.%)+Li2CO3 (20 вес.%)+Al (30%) 1 600 150 1,5
2 1000 150 4 95.0
2 гидроксодиалюминат лития (45 вес.%)+Li2CO3 (25 вес.%)+Al (30%) 1 650 100 1
2 1150 100 3 97.0

Claims (5)

1. Способ вакуум-термического получения лития, включающий брикетирование исходной шихты, содержащей, вес.%:
гидроксоалюминат лития 45-50 карбонат лития 20-25 алюминиевый порошок остальное

размещение полученных брикетов в реакционной камере шахтной электропечи, в которой создают вакуум с помощью одновременной работы диффузионного вакуумного и форвакуумного насосов, равномерный нагрев брикетов до температуры синтеза алюмината лития из его гидроксоалюмината и карбоната и выдержку при этой температуре до окончания синтеза, нагрев синтезированной смеси до температуры восстановления металлического лития и выдержку при этой температуре до окончания его восстановления и получения в виде конденсата, который охлаждают до комнатной температуры и извлекают из печи.
2. Способ по п.1, в котором брикетирование исходной смеси осуществляют в пресс-форме при давлении 200-250 МПа.
3. Способ по п.1, в котором вакуумирование реакционной камеры проводят до остаточного давления 100-150 Па.
4. Способ по п.1, в котором брикеты нагревают до температуры 600-650°С и выдерживают при этой температуре в течение 1-1,5 ч.
5. Способ по п.1, в котором синтезированную смесь нагревают до температуры 1000-1150°С и выдерживают при этой температуре в течение 1-4 ч.
RU2011122856/02A 2011-06-07 2011-06-07 Способ вакуум-термического получения лития RU2449034C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122856/02A RU2449034C1 (ru) 2011-06-07 2011-06-07 Способ вакуум-термического получения лития

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122856/02A RU2449034C1 (ru) 2011-06-07 2011-06-07 Способ вакуум-термического получения лития

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2449034C1 true RU2449034C1 (ru) 2012-04-27

Family

ID=46297504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011122856/02A RU2449034C1 (ru) 2011-06-07 2011-06-07 Способ вакуум-термического получения лития

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2449034C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021135398A1 (zh) * 2020-01-03 2021-07-08 四川万邦胜辉新能源科技有限公司 一种真空热还原法制备高纯金属锂的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
RU2149911C1 (ru) * 1999-07-29 2000-05-27 Спасенников Сергей Владимирович Способ получения лития и устройство для его осуществления
EP1017627A1 (de) * 1997-02-19 2000-07-12 H.C. Starck Gmbh & Co.Kg Verfahren zur herstellung von lithium-übergangsmetallaten
RU2205240C1 (ru) * 2002-03-15 2003-05-27 Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) Способ получения лития и устройство для его осуществления (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
EP1017627A1 (de) * 1997-02-19 2000-07-12 H.C. Starck Gmbh & Co.Kg Verfahren zur herstellung von lithium-übergangsmetallaten
RU2149911C1 (ru) * 1999-07-29 2000-05-27 Спасенников Сергей Владимирович Способ получения лития и устройство для его осуществления
RU2205240C1 (ru) * 2002-03-15 2003-05-27 Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) Способ получения лития и устройство для его осуществления (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021135398A1 (zh) * 2020-01-03 2021-07-08 四川万邦胜辉新能源科技有限公司 一种真空热还原法制备高纯金属锂的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102043711B1 (ko) 리튬이온 2차전지의 폐 양극재를 이용한 수산화리튬 일수화물의 제조방법
KR101911633B1 (ko) 리튬-니켈망간코발트 산화물로부터 탄산리튬(Li2CO3)을 회수하는 방법
CN101638733B (zh) 一种钒氮合金生产方法
CN111519020A (zh) 一种从稀土电解熔盐渣中回收有价元素的方法
RU2449034C1 (ru) Способ вакуум-термического получения лития
CN110655056B (zh) 一种多孔纳米硅碳复合材料的制备方法
CN114132951B (zh) 一种废旧锂电池黑粉加压焙烧固氟提锂的方法
CN111276767B (zh) 一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法
CN104261837B (zh) 一种制备高氮铬粉的方法
CN106884106B (zh) 一种注射成型的铜基零部件的烧结方法
CN108588424B (zh) 一种分离电解锰阳极渣中锰和铅的方法
CN112758904B (zh) 一种二氟磷酸锂的制备方法
CN111534701A (zh) 一种从稀土熔盐电解渣中高效回收有价元素的方法
CN113603147B (zh) 一种利用废旧磷酸铁锂正极材料制备预锂化剂的方法
CN115172923A (zh) 低温热解脱附回收电池粉的方法
CN111128757B (zh) 一种集成电路密封腔体内部水汽和氢气含量的控制方法
CN114735691A (zh) 一种用于提纯高纯碳粉的工艺
WO2023077788A1 (zh) 一种锂离子电池正极材料中锂的回收方法
CN110195174B (zh) 一种铝锂中间合金的制备方法
CN103317135A (zh) 钕铁硼的高温烧结工艺
CN102367505A (zh) 一种提高罩式炉退火带材表面光亮度的方法
CN101560611B (zh) 海绵铟真空直接铸锭法
CN111961872A (zh) 一种提取钙热真空还原稀土渣中有价元素的方法
CN105149572A (zh) 一种空调压缩机端盖用粉的制备方法
CN111747825B (zh) 一种乙醇铝的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160608