纳滤膜提锂废渣的回收利用工艺研究

纳滤膜提锂废渣的回收利用工艺研究

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时间:2019-03-03

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1、万方数据中图分类号UDC硕士学位论文学校代码!Q5塑密级公珏纳滤膜提锂废渣的回收利用工艺研究ResearchonRecoveryandUtilizationTechnologyofSlagfromLithiumExtractionbyNanofiltration作者姓名:学科专业:研究方向:学院(系、所):指导教师:李贵冶金工程有色金属冶金冶金与环境学院徐徽教授中南大学二O一四年五月万方数据原创性声明本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特别

2、加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。作者签轹丝吼趁牲年上月丝日学位论文版权使用授权书本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文

3、收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向社会公众提供信息服务。储签名虚堑新签名盗数日晶:逊年三月砑万方数据中南大学硕士学位论文摘要纳滤膜提锂废渣的回收利用工艺研究摘要:我国高镁锂比盐湖卤水镁锂分离是一大技术难题。纳滤膜具有操作简单、分离效率高等优点,在盐湖卤水镁锂分离技术中具有很大竞争力。高镁锂比盐湖卤水经纳滤膜法提锂得到富锂贫镁卤水,采用碳酸钠初步除镁、氢氧化钠深度除镁,再制备碳酸锂。在除镁过程中,部分锂以碳酸锂形式和镁一起沉淀,得到含锂氢氧化镁渣,具有重要的回收价值。本文以此富锂镁渣为原料

4、,采用碳化法浸出锂,分离镁;煅烧一水化法除去镁碳化物中的碳酸钙,再轻烧制备高纯氧化镁;碳酸氢锂浸出液经热分解制备碳酸锂。分别以C02、NH4HC03为碳化剂,研究了碳化条件对锂浸出效果的影响。研究表明,NH4HC03碳化剂浸出锂,镁锂分离效果比C02好,优化的浸出条件为:碳酸氢铵以溶液方式滴加,反应温度30℃,反应时间2h,NH4HC03/Mg(OH)2摩尔比l:O.8,液固比16,此条件下锂浸出率为97.3%,锂浓度为O.8g/L,循环碳化可富集锂,但同时累积了浸出液中删H4)2C03,造成氨的浪

5、费。提出C02--NH4HC03联合碳化法,使(NH4)2C03转变为NH4HC03循环使用。联合碳化时,控制反应体系终点pH为9.50,循环碳化10次后,浸出液锂浓度为5.51g/L,可用于制备碳酸锂。煅烧一水化法除去镁碳化物中的碳酸钙过程中,研究了煅烧温度、保温时间、升温速率、水化时间、水化温度对钙除去率的影响。结果表明,煅烧温度和水化温度对钙除去率的影响最为显著。煅烧温度低于920℃和高于950℃会造成碳酸钙的生烧和死烧,得到的氧化钙水化率较低,即钙除去率低,煅烧温度为920~950℃,钙除去

6、率较高;确定了适宜反应条件为:煅烧温度920℃,保温时间40min,升温速率10℃/min,水化时间30min,水化温度40℃。此条件下的钙除去率为97.2%,除钙后轻烧制备的MgO,纯度高达99.2%,视比容为6.47cm3儋,满足轻质氧化镁质量标准要求。碳酸氢锂溶液热分解法制备碳酸锂。考察了溶液温度与锂浓度的关系,确定碳酸氢锂分解温度。系统研究了等温结晶过程中分解温度、分解时间、搅拌以及晶种对碳酸锂结晶率的影响。研究表明,初始30min碳酸氢锂分解快,锂浓度和pH值随时间急剧下降,30min后,

7、万方数据摘要碳酸氢锂分解完全,溶液中锂浓度和pH值变化小,表现为碳酸锂晶粒溶解和长大的动态平衡过程。提高分解温度,碳酸氢锂分解速率和产率均增加。80℃恒温分解60min,碳酸锂收率为40.47%,纯度为99.12%。此外,采用纯二级反应动力学模拟碳酸氢锂恒温分解制备碳酸锂的过程,结果表明,在65~80℃该分解结晶过程分两步进行,均受化学反应步骤控制。图37幅,表18个,参考文献108篇。关键词:含锂镁渣;碳化;氧化镁;碳酸锂分类号:TQl32.2III万方数据中南大学硕士学位论文ABSTRACTRe

8、searchonRecoveryandUtilizationTechnologyofSlagfromLithiumExtractionbyNanofiltrationABSTRACT:TheseparationofmagneslumandlithiumresourceiStheprominenttechnicalproblemsthatexistedinthesaltlakesofourcountry.Nanofiltrationisofgreatcompetitiv

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