RU2449034C1 - Способ вакуум-термического получения лития - Google Patents
Способ вакуум-термического получения лития Download PDFInfo
- 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
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.
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.
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)
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)
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) |
-
2011
- 2011-06-07 RU RU2011122856/02A patent/RU2449034C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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)
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 | |
MX2021002752A (es) | Procedimiento de extraccion de litio a partir de minerales de carbonato de litio arcillosos utilizando el metodo de intercambio ionico. | |
CN111519020B (zh) | 一种从稀土电解熔盐渣中回收有价元素的方法 | |
CN114132951B (zh) | 一种废旧锂电池黑粉加压焙烧固氟提锂的方法 | |
CN101638733B (zh) | 一种钒氮合金生产方法 | |
CN103952512A (zh) | 一种制备钒氮合金的方法 | |
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 | |
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 | |
CN114735691A (zh) | 一种用于提纯高纯碳粉的工艺 | |
CN111185592B (zh) | 一种固相除氧制备高性能粉末冶金钛及钛合金制品的方法 | |
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 | |
CN105271138A (zh) | 一种碱土金属氮化物的制备方法 | |
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 | |
CN104862518A (zh) | 一种利用真空炉制备氮化钒铁的方法 | |
CN105149572A (zh) | 一种空调压缩机端盖用粉的制备方法 | |
KR20200071987A (ko) | 리튬이온 2차전지의 폐양극재로부터 수산화리튬의 분리추출방법 | |
CN118833781A (zh) | 一种高纯硫化锂的制备方法 | |
CN102766072A (zh) | 一种制备阿托伐他汀钙手性侧链的方法 | |
CN115536027B (zh) | 一种氧化亚硅的制备和应用 | |
CN101560611A (zh) | 海绵铟真空直接铸锭法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160608 |