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    • 2. 发明公开
    • 가수분해 및 용매교환법에 의한 리튬 망간 산화물의제조방법 및 상기 리튬 망간 산화물을 이용한 이온교환형리튬 흡착제 제조 방법
    • 通过水解和溶剂交换工艺合成氧化锰的方法和使用氧化锰的离子交换型锂离子吸收剂的制备
    • KR1020080045627A
    • 2008-05-23
    • KR1020070117255
    • 2007-11-16
    • 한국지질자원연구원
    • 정강섭이재천서용재길대섭이환
    • C01D15/02C01G45/02B01J20/04B01J20/30
    • C01G45/1235B01J20/04B01J20/30C01G45/1242
    • A synthesis method of lithium manganese oxide by hydrolysis and solvent-exchange process and a preparation method of ion-exchange type lithium absorbent are provided to improve absorbent performance by procuring more lithium absorbent reactive site and to obtain high selectivity for lithium ion which is useful in recovery of lithium ion from lithium-dissolving solution. A synthesis method of lithium manganese oxide represented by Li1.6Mn1.6O4 comprises steps of: mixing a lithium compound solution and a manganese compound solution in a ratio of 1:1 and stirring the mixture; heating the mixture solution for hydrolysis and adding solvent for solvent exchange in order to form synthetic particulate; and drying and heating the synthetic particulate. The hydrolysis and the solvent exchange are carried out at 50-70deg.C, and the solvent for exchange with water molecule in the aqueous solution is ethanol. The synthetic particulate is heated at 400-600deg.C. A preparation method of high performance ion-exchange type lithium absorbent comprises a step of acid-treatment for the lithium manganese oxide represented by Li1.6Mn1.6O4 in a 0.3-1.0M acidic solution.
    • 通过水解和溶剂交换工艺制备锂锰氧化物的合成方法和离子交换型锂吸收剂的制备方法,通过获得更多的锂吸收剂反应部位并获得锂离子的高选择性来提高吸收性能,可用于锂离子 从锂溶液中回收锂离子。 由Li1.6Mn1.6O4表示的锂锰氧化物的合成方法包括以1:1的比例混合锂化合物溶液和锰化合物溶液并搅拌混合物的步骤; 加热混合溶液进行水解,加入溶剂进行溶剂交换,形成合成颗粒; 并干燥并加热合成颗粒。 水解和溶剂交换在50-70℃下进行,水溶液中与水分子交换的溶剂是乙醇。 将合成颗粒加热至400-600℃。 高性能离子交换型锂吸收剂的制备方法包括在0.3-1.0M酸性溶液中由Li1.6Mn1.6O4表示的锂锰氧化物进行酸处理的步骤。
    • 3. 发明公开
    • 세라믹 필터를 이용한 이온 교환형 리튬 흡착제 및 그의제조 방법
    • 使用陶瓷过滤器的离子交换型锂离子吸附剂及其制备方法
    • KR1020080045626A
    • 2008-05-23
    • KR1020070117252
    • 2007-11-16
    • 한국지질자원연구원
    • 정강섭이재천서용재길대섭이환
    • B01J20/04B01J20/30B01D71/00
    • An ion-exchange type lithium adsorbent using a ceramic filter and a method for preparing the same easily and simply are provided, wherein the ion-exchange type lithium adsorbent is physically and chemically stable, is easily handled, and is excellent in adsorption performance capable of selectively adsorbing lithium ion only such that the adsorbent adsorbs and recovers lithium efficiently. A method for preparing an ion-exchange type lithium adsorbent using a ceramic filter comprises the steps of: synthesizing a precursor powder that is a lithium manganese oxide with a spinel structure; filling the precursor powder in a ceramic filter; and acid-treating the precursor powder-filled ceramic filter. A method for preparing an ion-exchange type lithium adsorbent using a ceramic filter comprises the steps of: synthesizing a precursor powder of the chemical formula LinMn2-xO4 with a spinel structure, wherein n is ranged from 1 to 1.33, x is ranged from 0 to 0.33, and n is less than or equal to 1+x; filling the precursor powder in a ceramic filter; and acid-treating the precursor powder-filled ceramic filter. An ion-exchange type lithium adsorbent using a ceramic filter comprises an ion exchange type manganese oxide powder with a spinel structure filled in a ceramic filter. An ion-exchange type lithium adsorbent using a ceramic filter comprises an ion exchange type manganese oxide powder of the chemical formula HnMn2-xO4 with a spinel structure filled in a ceramic filter, wherein n is ranged from 1 to 1.33, x is ranged from 0 to 0.33, and n is less than or equal to 1+x.
    • 提供了使用陶瓷过滤器的离子交换型锂吸附剂及其制备方法,其特征在于,离子交换型锂吸附剂物理化学稳定,易于处理,吸附性能优异 仅选择性吸附锂离子,使得吸附剂有效地吸附并回收锂。 使用陶瓷过滤器制备离子交换型锂吸附剂的方法包括以下步骤:合成具有尖晶石结构的锂锰氧化物的前体粉末; 将前体粉末填充在陶瓷过滤器中; 并对前体粉末填充的陶瓷过滤器进行酸处理。 使用陶瓷过滤器制备离子交换型锂吸附剂的方法包括以下步骤:用尖晶石结构合成化学式为LinMn2-xO4的前体粉末,其中n为1至1.33,x为0 至0.33,n小于或等于1 + x; 将前体粉末填充在陶瓷过滤器中; 并对前体粉末填充的陶瓷过滤器进行酸处理。 使用陶瓷过滤器的离子交换型锂吸附剂包括具有填充在陶瓷过滤器中的尖晶石结构的离子交换型锰氧化物粉末。 使用陶瓷过滤器的离子交换型锂吸附剂包括具有填充在陶瓷过滤器中的尖晶石结构的化学式HnMn2-xO4的离子交换型锰氧化物粉末,其中n为1至1.33,x为0 至0.33,n小于或等于1 + x。
    • 7. 发明授权
    • 올리고머/할로이사이트 복합체 및 그의 제조방법, 및 상기 복합체를 이용한 탄화수소 흡착제
    • 低聚物/卤代硅酸盐络合物,其制备方法以及使用该络合物的碳氢化合物吸附剂
    • KR100933795B1
    • 2009-12-24
    • KR1020070122941
    • 2007-11-29
    • 한국지질자원연구원
    • 정강섭서용재길대섭이환
    • B01J20/00B01J20/22B01J20/02B82Y30/00
    • 본 발명은 올리고머/할로이사이트 복합물질 및 올리고머 수용액에 할로이사이트 분말을 첨가하여 혼합하는 단계; 상기 혼합물을 가열하여 할로이사이트 나노튜브 내부의 공기를 팽창시키는 단계; 및 상기 혼합물을 상온으로 냉각시켜 할로이사이트 나노튜브 내부에 올리고머 수용액을 충진하는 단계를 포함하는 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 복합물질은 효율의 탄화수소에 대한 흡착능력을 갖는 흡착제 및 흡착시킨 기능성 물질의 효능의 지속성을 향상시키기 위해서 기능성 물질의 용출속도를 조절할 수 있는 고효율의 나노 기공성 담체로서도 활용될 수 있다.
      양쪽성 올리고머/할로이사이트 복합물질, 탄화수소 흡착제
    • 本发明涉及制备低聚物/卤代石英复合材料的方法,其包括以下步骤:将卤代硅酸盐粉末加入低聚物/ 加热混合物以扩大埃洛石纳米管内的空气; 然后将混合物冷却至室温以填充卤代碳纳米管中的低聚物水溶液。 根据本发明的复合材料可以用作纳米多孔支撑体的高效率,其可以控制所述功能性材料的溶解速率,以提高的吸附剂和吸附在其中具有用于烃效率的吸附能力的功能材料的作用的持久性 。
    • 8. 发明授权
    • 이온체형 망간 산화물 제조 및 리튬 이온 흡착/탈착 공정을 위한 일체형 리튬 회수 장치, 이를 이용한 리튬 회수 방법 및 이를 이용한 리튬 흡탈착 시스템
    • 用于制备离子型锰氧化物和锂离子的吸收/解吸处理的一体式锂离子回收装置,使用该锂离子的锂离子捕获/解吸处理方法,以及使用其进行锂吸附/解吸的一次性系统
    • KR101133669B1
    • 2012-04-10
    • KR1020090112844
    • 2009-11-20
    • 한국지질자원연구원
    • 정강섭이재천이환
    • C22B26/12C22B3/42
    • Y02P10/234
    • 리튬 망간 산화물을 포함하며, 리튬 망간 산화물을 산 수용액과 반응시킴으로써 리튬 이온을 용출시켜 이온체형 리튬 흡착제인 망간 산화물을 제조하는 공정, 및 제조된 망간 산화물을 해수와 반응시켜 해수 중에 용존된 리튬 이온을 흡착시킨 후 산 수용액과 반응시켜 리튬 이온을 탈착하는 공정이 이루어지는 반응부; 상기 반응부에서 망간 산화물 제조 공정 및 흡착된 리튬 이온의 탈착 공정이 이루어지는 경우에는 상기 반응부에 산 수용액을 공급하고, 상기 반응부에서 해수 중에 용존된 리튬 이온의 흡착 공정이 이루어지는 경우에는 상기 반응부에 해수를 공급하는 공급부; 상기 반응부에서 탈착된 리튬을 회수하는 회수부; 및 상기 반응부에서 망간 산화물에 의하여 용존된 리튬 이온의 흡착이 이루어진 후의 해수를 배출하는 배출부를 포함하는 리튬 회수 장치 및 상기 리튬 회수 장치를 이용하는 리튬 회수 방법을 제공한다. 상기 리튬 회수 장치 및 리튬 회수 방법에 따르면, 일체형 장치 내에서 고선택성 이온체형 리튬 흡착제 제조와 함께 해수 중의 리튬 이온의 흡착 및 탈착에 의한 회수 공정도 함께 수행될 수 있으므로 신속하고 편리하며 효율적으로 리튬 회수가 가능하여, 리튬 회수를 필요로 하는 다양한 분야에 널리 적용될 수 있다.
      리튬 회수, 이온체, 망간 산화물, 흡착, 탈착, 리튬 흡착제, 일체형, 장치
    • 9. 发明公开
    • 이온체형 망간 산화물 제조 및 리튬 이온 흡착/탈착 공정을 위한 일체형 리튬 회수 장치, 이를 이용한 리튬 회수 방법 및 이를 이용한 리튬 흡탈착 시스템
    • 用于制备离子型锰氧化物和锂离子的吸收/解吸处理的一体式锂离子回收装置,使用该锂离子的锂离子捕获/解吸处理方法,以及使用其进行锂吸附/解吸的一次性系统
    • KR1020100057520A
    • 2010-05-31
    • KR1020090112844
    • 2009-11-20
    • 한국지질자원연구원
    • 정강섭이재천이환
    • C22B26/12C22B3/42
    • Y02P10/234C22B26/12C01D15/02C02F1/28C02F1/42
    • PURPOSE: An integrated lithium recovery device for preparation of ion-sieve type manganese oxide and adsorption/desorption processing of lithium ion, a lithium recovery method using the same, and a lithium adsorption/desorption system using the same are provided to simultaneously adsorb lithium ion in seawater and desorb the lithium ion to collect. CONSTITUTION: An integrated lithium recovery device(200) comprises a reaction part(22), a feed part(21), a recovery part(23), and a discharge part(24). The reaction part comprises lithium manganese oxide to produce manganese oxide, and adsorbs and desorbs lithium ion in seawater. The feed part provides acid solution to the reaction part and supplies seawater to the reaction part to carry out an adsorption process of lithium ion dissolved in the seawater. The recovery part collects the lithium desorbed from the reaction part. The discharge part discharges the seawater from the reaction part after the adsorption and desorption of lithium ion.
    • 目的:提供一种用于制备离子筛型氧化锰的集成锂回收装置和锂离子的吸附/解吸处理,使用其的锂回收方法和使用其的锂吸附/解吸系统,以同时吸附锂离子 在海水中解吸锂离子收集。 构成:集成的锂回收装置(200)包括反应部分(22),进料部分(21),回收部分(23)和排出部分(24)。 反应部分包含氧化锰氧化锰,并在海水中吸附和解吸锂离子。 进料部分向反应部分提供酸溶液,并将海水供应到反应部分,以进行溶解在海水中的锂离子的吸附过程。 回收部分收集从反应部分脱附的锂。 在锂离子吸附和解吸后,排放部分从反应部分排出海水。