999
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本发明涉及乙烯酮制备N-乙酰吗啉的新方法。其技术方案是:包括以下的合成精制过程:(1)以乙烯酮和吗啉为原料,在酰化催化剂和有机溶剂的条件下,乙烯酮和吗啉发生酰化反应,得N-乙酰吗啉溶液。(2)N-乙酰吗啉溶液经过溶剂回收套用和精馏制备N-乙酰吗啉产品。本发明制备N-乙酰吗啉收率高达98%(以吗啉计),纯度达到99.5%,也无废酸和废水产生,对环境无污染。
1184
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使用清洗液清洗镀锡板料,该清洗液的pH值为 8—11,其组成为:0.5—10.0g/l碱性助洗剂。该碱 性助洗剂包括选自碱金属氢氧化物、碱金属和铵的无 机磷酸盐、碱金属硼酸盐、碱金属硅酸盐,以及碱金 属和铵的碳酸盐中的一种或更多种;0.05—1.0g/l 螯合剂,该螫合剂包括选自羟基烷基二膦酸、氨基三 烷基膦酸、乙二胺四乙酸、次氮基三乙酸、缩合磷酸, 及其碱金属和铵盐中的一种或更多种;以及0.05— 2.0g/l表面活性剂。用该液组合物能连续清洗,在 清洗中抑制了Sn污物的产生,并且显著减少在废水 处理时生成的污物量。
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一种清洁化的高吸收铬鞣法,其特点是在全过程中使用经制革厂处理后排放的废水代替自来水或井水,并相应地对工艺进行整体平衡,在前期使用剖硝皮工艺,在浸酸过程中采用氨基树脂鞣剂进行处理,提供一种铬鞣剂用量省、吸收好、对所用水要求不高、易操作管理、生产成本低的清洁化高吸收的铬鞣方法。
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本发明提供一种电催化氧化处理污水的催化剂,包括以锰的氧化物、铈的氧化物、铁的氧化物、钴的氧化物、铜的氧化物中的一种或多种为活性组分,以碳为基体,其比表面积为500‑1500m2/g,孔容为0.46‑0.93cm3/g,具有良好的催化氧化能力,能够快速、有效降低污水中的化学需氧量。本发明提供的制备方法,首先取前驱体,将前驱体与无烟煤粉、焦油混合,晾晒,使得前驱体中的活性物质与无烟煤粉、焦油充分接触,然后在非氧化气氛中高温煅烧,在煅烧过程中会产生大量气体,使得部分金属被还原,且气体在逃逸过程中使得催化剂生成大量的孔道。本发明提供的制备方法操作简单,周期短,无废水产生,环境友好。
1023
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本发明“一种提供镀锌表面使用的新型无污染黑色钝化液”主要用于电镀基体镀锌表面的防腐的处理,即得到黑色均匀的钝化外观的同时提高金属的耐腐蚀性能。本发明技术方案包括:(1)用无机原料硅酸盐代替铬盐,避免了重金属污染的问题,且对操作人员健康无任何危害性,严格避免了铬盐配制的钝化液对身体的危害;(2)此钝化液满足各种工艺的烘干条件和晾干方式,在一定程度上满足了电镀厂的各种操作条件,且在使用过程中容易补加,可根据消耗情况进行补加的同时提高反应速率;(3)此钝化液与现有技术的钝化液相比,钝化产品外观并没有差别,但废水处理过程简单,成本低,只需简单的酸碱中和即可完成,解决了铬盐钝化废水处理成本高,因此硅酸盐钝化液经济效益较好。
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本发明提供一种耐盐厌氧氨氧化菌群的培养方法,包括步骤A富集培养,将菌种富集培养为厌氧氨氧化菌群;和步骤B菌群驯化培养,采取逐级提高培养液中盐浓度的方法对步骤A中富集培养的厌氧氨氧化菌群进行耐盐驯化培养,菌群在每个盐浓度的驯化周期为15~30天;其中步骤A和步骤B均为序批式培养,其培养液中溶氧值均为0~0.5mg/L。本发明所述方法培养的菌群应用于高盐氨氮废水,其总氮去除率高。使用本发明所述方法培养耐盐厌氧氨氧化菌群,其可利用底物范围广且易于培养;菌群培养和应用过程中均不需外加有机碳源,大大节省投资,从而降低废水处理成本。本发明所述的菌群培养方法可适用于规模化生产,且具有良好的经济效益和环境效益。
907
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一种日产30-150吨中浓纸浆氧气漂白方法, 在浓度为9~14%的纸浆中,加入按绝干浆重量计2~5%的碱 液0.1~0.2%的镁盐和1.5~2.5%的氧气,经中浓浆泵和混合 器充分混合。由升流漂白管和降流漂白塔漂白,塔内温度为 90~120℃,压力为0.4~0.7MPa,漂白时间为50~80min,在 塔底稀释至4~6wt%,经洗涤后得漂白浆。本发明使纸浆白度 增值20%GE~25%GE,所排出的废水符合国际标准,不污染环 境。
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本发明涉及一种浸泡式薄型板框膜过滤器,其由一个或多个薄型板框薄膜过滤片及其下方之曝气装置所组成。而薄膜过滤片由一薄平板、导通部及过滤薄膜粘合组成,其特点在于其一面上,分别沿二侧缘装设有只少二支撑条形成不对称框架,而此垂直之不对称框架相互紧压而成薄膜室,且沿二端缘进一步装设有二薄金属或塑料补强条来作为支撑。本发明之浸泡式薄型板框膜过滤器可浸泡于原/废水槽中,对水中的杂质进行过滤,藉曝气减少薄膜之阻塞而使产水稳定并达到滤除细菌,降低淤泥指数及浊度的目的。
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本发明属于环境污水处理领域,公开了一种可实用化的三氧化二铁改性二氧化钛高效可见光催化剂的制备方法。主要是为了解决二氧化钛低的可见光吸收性能以及制备三氧化铁改性二氧化钛(Fe2O3/TiO2)需多步才能完成等缺点,而发明的一种仅使用商业化P25和四氧化三铁(Fe3O4)纳米粒子为原料,在经分段升温程序煅烧,使Fe3O4粉末在空气中直接转变成三氧化二铁(Fe2O3)的同时,能与P25进行充分的融合,最后制备出高效的Fe2O3/TiO2可见光催化剂。因此,本发明是金属氧化物掺杂二氧化钛制备技术的延续和进一步扩展,更是针对其利用太阳能的能力较差以及难大规模化生产等缺点而发明的。研究成果能广泛应用于大气污染以及废水净化处理等领域。
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本发明提供一种钛石膏循环转化金属自富集且整量利用的方法,属于资源二次利用技术领域。该方法首先将钛石膏与氨水、二氧化碳按比例混合反应;然后进行固液分离,得到以高活性碳酸钙为主的固相及液相硫酸铵产物;再将硫酸铵溶液蒸发浓缩冷却结晶,得到硫酸铵产品;高活性碳酸钙固相与煅烧后氧化钙固相返回钛白产业链中和酸性废水,形成金属自富集钛石膏返回循环。经过一定的循环次数后,实现废水中铁、钛、铝等金属自富集,并封存二氧化碳满足碳减排需求。最终将固相产品达到钙、铁、钛品位要求成为炼铁烧结矿配料。该方法实现钛石膏市场化产业链,对钛产业可持续发展具有重要意义。
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本发明涉及一种复配矿物药剂的使用方法,分别是以镁矿物和NaOH为原料螺旋挤压造粒而成的A药,以Ca(OH)2、镁矿物和NaOH为原料高速压片而成的B药,铅酸蓄电池企业的原水经过依次连接原水池、隔油池、A药加药池、A药反应池、B药加药池、C药加药池、聚丙烯酰胺(PAM)絮凝池、斜板沉淀池、机械过滤、清水池,从而实现出水达标。该发明能够取代NaOH,降低废水处理的危险性和成本;避免钠盐的增加,降低硫酸盐浓度,降低电导率,实现中水回用;处理过程中不用硫酸进行回调,避免了铅的返溶;省略聚合氯化铝混凝剂;药剂使用过程后产生的污泥可以多次循环使用,保证铅元素的闭环生产。
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本发明公开了一种含有微生物的清洁剂及其制备方法,它主要由溶质、溶 剂和芽孢杆菌组成;溶质主要由重量百分比为55%-70%的烷基酚聚氧乙烯醚 -10、29%-44.5%的硬脂酸甘油酯和0.5%-1%的双醋酸钠组成,溶剂主要由重量 百分比为5%-20%的乙醇、3%-5%的异丙醇和75%-90%的水组成,溶质和溶剂 的重量配比为3~7∶93~97;芽孢杆菌为枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌和巨大 芽孢杆菌,其总菌数为2×104CFU/ml-1×106个/ml数量级。本发明清洁、除臭效 果显著,无刺激、无毒、无害;生物降解迅速、彻底,减少洗涤废水中的有机 物含量,从而减轻废水后期处理的成本,有非常好的经济、环保和社会效益; 性能优良,不会造成二次污染。
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本发明涉及陶瓷滤料,特别是一种凹凸棒水处理陶瓷滤料。通过加入烧结剂和粘结剂焙烧,使得凹凸棒土比表面积增大,具有较强的吸附能力,在废水处理中引起愈来愈多的重视,改性凹凸棒石在废水处理中的用途更广。凹凸棒石是一种层链状结构的含水富镁铝硅酸盐粘土矿物。加入烧结剂和粘结剂焙烧使得凹凸棒石晶体呈毛发状或纤维状,在电子显微镜下呈长柱状或针状,白、灰、浅绿或浅褐色,在原子力学显微镜下呈纤维状;凹凸棒石内部有很多孔道,孔道截面大约?0.38nm×0.63nm。特别适合用作水处理。
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本发明属于环境治理、资源回收技术领域,提供一种生物质基双水相构建与盐类溶液中有害物质净化方法。以高盐水中有害物质为研究对象,针对传统双水相中萃取剂昂贵、毒性大等问题,利用丰富的生物质资源提供了一种利用生物凝胶作为萃取剂,与含盐废水构建新的双水相,用以萃取盐水中有害物质的方法,同时可以回收盐。净化方法可以采用快速混合的方法,即将含盐废水的盐浓度控制在一定浓度下,以一定量的高聚物与盐水混合,静止后会形成两相体系;分离出上相是以生物胶体为萃取剂,萃取高盐水中有害物质如重金属离子、环境激素等,而下相主要是净化后的盐溶液,分离后实现了重金属离子的提纯、环境激素的富集回收与废弃资源的综合利用。
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本发明的课题在于提供利用废水的同时、可以高效率地得到不同用途的淡水的淡水生成装置。本发明是一种淡水生成装置,具备利用反渗透膜由海水得到淡水的海水用反渗透膜装置,所述淡水生成装置的特征在于,具备:混合部,将废水作为稀释水混合到需要膜处理的海水的一部分中,得到混合水;第一海水用反渗透膜装置,作为上述海水用反渗透膜装置,对上述混合水进行过滤处理;以及第二海水用反渗透膜装置,作为上述海水用反渗透膜装置,对需要膜处理的海水的另一部分在未与所述稀释水混合的状态下进行过滤处理。
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本发明具体公开了一种环保微生物预处理水及发电装置,包括藻类产气室,第一处理室,阳极室,阴极室,还包括中央控制器和储能电池;所述藻类产气室、第一处理室和阳极室依次通过水管相连,所述藻类产气室的出水口与第一处理室的喷水口相连,所述第一处理室的出水口与阳极室的喷水口相连;所述藻类产气室的出水口高度高于第一处理室的喷水口,所述第一处理室的出水口高度高于阳极室的喷水口。本发明中经过藻类产气室中的藻类进行初步吸附重金属废水;随后流入第一处理室,其中的微生物进行初步的氧化还原反应;废水最后进入阳极室进行最后的处理;经过散步处理的污水其水质得到明显提升,可以根据需要进行后续的深度净化。
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本发明提供了用于电化学还原硝酸盐回收氨的氮掺杂钒钛磁铁矿基电极的制备方法,所述制备方法包括:S1,将钒钛磁铁矿与氮源在高温下进行煅烧,得氮掺杂钒钛磁铁矿;S2,将所述氮掺杂钒钛磁铁矿与粘合剂混合,得混合浆液;S3,将所述混合浆液涂抹于载体电极上,得所述氮掺杂钒钛磁铁矿基电极。本发明还提供了一种电化学还原硝酸盐回收氨的方法,包括:将所述的氮掺杂钒钛磁铁矿基电极用于电化学反应装置中;然后采用所述电化学反应装置以电化学反应的方式处理高浓度硝酸盐废水,并回收氨资源。本发明能够同步实现硝酸盐废水的处理和氮资源的回收,且所用原材料来源广、成本低。
1002
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磁性负载型纳米光催化剂TiO2/Fe3O4的制作方法,其通过共沉淀法,以硫酸亚铁、硫酸铁、氨水为主要原料,制备出分散性较好的黑色的纳米Fe3O4颗粒,再用溶胶-凝胶法在Fe3O4的表面包覆一层具有光催化性的TiO2,形成核-壳结构的TiO2/Fe3O4复合材料,经过热处理和回收得到磁性负载型纳米光催化剂TiO2/Fe3O4,其不仅具有良好的光催化活性,而且还能利用外磁场方便迅速的回收和重新利用,从而降低了废水处理的成本,使以纳米TiO2处理废水的实际应用成为可能。
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本发明提供一种从二甲胺盐酸盐回收二甲胺的方法,涉及废水回收领域,包括以下步骤:加热釜的出气口连通废气处理管道的入口,废气处理管道的出口与外部相通,将废水加入加热釜,升温搅拌后,保温,加热釜的排液口与过滤池的入口连通,将废液由加热釜排至过滤池进行热过滤,留液去渣后,得混合液,过滤池的出口与搅拌釜的入口连通,搅拌釜的出口与精馏塔的入口连通,将混合液导入搅拌釜,加入三乙胺溶液后,升温搅拌的同时,冷凝精馏回收,得到回收二甲胺。
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本发明公开了一种餐厨油烟及垃圾无害化资源化循环利用系统,包括如下步骤:1)将厨房油烟经烟罩式抽烟净化罩和均流汇合管送入静电油烟净化器,然后经排风风机和消音箱送入排风风口;2)将固体垃圾经研磨机粉碎后挤入固液分离传送装置,然后投入到生化发酵处理机并制成初级肥料,研磨粉碎过程中所产生的气体送入与排气管路连通的气体净化柜;3)液态垃圾则被投入到油水分离设备中,油水分离后废油脂直接收集到油箱,经甲醇酯化处理后的生物柴油供生物燃料气化炉燃烧并通过蒸汽发生器实现锅炉供热,废水则统一送入废水处理装置中进行处理。本发明占地面积小,回收利用率高,且运行成本低,安全性好,适用于酒店、餐厅、食堂等多种场所。
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本发明公开了一种多功能环保通用型纺织浆料,以重量份计,包括以下组分:壳聚糖3-9份,醋酸酯淀粉15-20份,羧甲基纤维素1-3份,膨润土0.5-1份,硅酸钠2-3份,衣康酸5-10份,丙烯酰胺5-15份,丙烯酸丁酯4-8份,醋酸乙烯酯2-6份,引发剂1-1.5份,催化剂0.8-1.5份,氯化钙2-5份,去离子水5-10份。本发明该公开了该纺织浆料的制备方法,其粘度稳定,具有优异的化学稳定性和热稳定性,易于上浆与退浆,浆液废水易于处理,浆膜性能和上浆性能好,吸湿再粘性低,绿色环保,减少环境污染。
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本发明公开了一种常压碱分解钼的氧化矿的方法。将钼酸钙与水、氢氧化钠、碳酸钠、含季铵盐的有机相加入带搅拌的常压反应器中。氢氧化钠与碳酸钠摩尔量之和与钼酸钙摩尔量比为0.1:1~8:1;氢氧化钠与碳酸钠摩尔比为0:1~1:0;季铵盐与钼酸钙摩尔比为0.1:1:~5:1;有机相组成为季铵盐+调节剂+稀释剂;反应液固比L/S=0.5:1~20:1;通过静置或离心分相得到负钼有机相和矿浆,负钼有机相采用氨和铵盐反萃,得到钼酸铵溶液,矿浆过滤后,滤渣抛去,溶液返回回用。本发明操作温度低,常压下即可进行,易于操作,浸出液能够回用,减少了废水的排放,钼的提取率高,滤渣中钼量在0.2~0.5%(以Mo计)。
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分子筛碱金属离子交换的方法,其中,该方法包括将碱金属型分子筛、去离子水和氢型阳离子交换树脂混合接触,从混合接触后的浆液中分离出氢型或部分氢型的分子筛和至少部分氢离子被碱金属离子取代的阳离子交换树脂。采用本发明提供的分子筛碱金属离子交换的方法得到的分子筛中NaO2含量较低,一次或多次交换后完全能够满足分子筛的性能要求,更重要的是,本发明的方法不会产生含铵的废水,对环境友好,此外,本发明的方法还可以省去现有技术中的一至两次高温焙烧的过程,同时降低了分子筛生产过程中的能耗。
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一种大分子物质高效清洁燃用方法,该大分子物质包括生物质和固态有机垃圾,该方法包括以下步骤:生物质炭渣或木炭或焦炭或其混合物经缺氧燃烧,产生第一气态物质与红热炭渣层;将缺氧燃烧所产热量导入大分子物质,使其预热干燥并热解气化,以产生第二气态物质;以红热炭渣作裂解催化剂,将第二气态物质导入红热炭渣层进行加氧催化裂解,以产生第三气态物质;将第三气态物质与第一气态物质保温导入富氧燃烧区进行富氧燃烧,以实现其全部气化产物实质上的完全燃烧,不产焦油废水,无烟尘焦油污染;一种可实现以上方法的装置,有四大类多种装置,且将其用于垃圾焚烧处理时,可实现“二恶英”零排放。
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一种降低沸石改性过程中氨氮污染的方法,是在沸石改性过程中,以钾化合物交换沸石中的钠,再用铵盐进行进一步的沸石交换改性处理的方法,钾化合物加入比例为钾化合物/分子筛的重量比为0.01~0.5,反应温度5~100℃,接触时间0.1~6小时。该方法不增加沸石改性成本,铵盐使用量降低50%左右,从而降低氨氮污染以及氨氮废水处理过程中的负担和投资,是一种改性沸石的环境保护技术;所制备的沸石及催化剂,具有更低的氧化钠含量,催化剂性能基本不变或有所提高。
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本发明公开了一种利用燃煤电厂副产物生态修复盐碱化荒漠土壤的方法。本发明方法包括如下步骤:S1、将待修复的盐碱化荒漠土壤开挖,在挖的坑内至少填入炉渣和原表层的土壤,使回填后的土壤包括表层和至少一层紧邻于表层下方的炉渣层;炉渣为燃煤电厂锅炉燃烧室底部排出的炉渣;S2、至少施用脱硫石膏对表层土壤进行改良;脱硫石膏为燃煤电厂采用石灰石‑石膏湿法脱硫工艺后产生的脱硫石膏;S3、在土地上开沟;在每条沟内布设一条滴灌带;在沟内沿着滴灌带均匀条播耐盐碱植物的种子;在植物生长过程中进行滴灌;滴灌的水源为燃煤电厂经过净化处理的脱硫废水。本发明既实现了燃煤电厂废水和固废的资源化利用,又构建了盐碱化荒漠土壤的生态修复模式。
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本发明公开了一种玻纤生产用废液处理装置,包括细格栅、调节池、絮凝剂沉淀池、生物接触氧化池和沉淀池,所述细格栅输出端与调节池输入端固定连接,所述调节池输出端与絮凝剂沉淀池输入端固定连接,所述絮凝剂沉淀池液体输出端与生物接触氧化池输入端固定连接,所述絮凝剂沉淀池沉淀输出端和生物接触氧化池沉淀输出端与沉淀池输入端固定连接,所述沉淀池输出端与过滤装置输入端固定连接,本发明通过絮凝沉淀过程和生物接触氧化过程,可以对玻璃纤维生产过程中产生的废水进行多种沉淀处理,保证了对废水的处理效果,简化了处理步骤,减少了成本消耗,适宜推广使用。
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本发明涉及一种纳米多孔包覆的Fe基非晶合金的制备方法及应用,具体涉及一种纳米多孔包覆的Fe基非晶合金在处理含Cr(VI)废水中的应用。纳米多孔包覆的Fe基非晶合金的制备步骤包括:Fe基非晶合金的预制备及酸处理过程。其中,Fe基非晶合金中Fe元素的原子百分比在65~85%,其他合金元素选自Si、B、P、C、Mo、Nb、Cu、Ni、Co中一种或几种。将Fe基非晶合金经过酸处理后,获得的纳米多孔包覆的Fe基非晶合金对废水中的Cr(VI)有良好的吸附作用,Cr(VI)的去除率达95%以上,在重金属治理领域具备非常好的应用前景。
本申请涉及废水处理领域,具体而言,涉及一种银改性活性炭的制备方法及去除水中苯并(a)芘的方法。首先对原炭进行酸改性,以增加活性炭上的酸性官能团,有利于后续在活性炭上负载银离子,然后将具有酸性官能团的活性炭浸入在浓度为0.002~0.05mol/L的银盐溶液中,在20~40℃反应。活性炭表面负载银离子后,用于去除废水中BaP时,能够产生供‑受电子作用、路易斯酸碱对作用以及阳离子‑π键络合作用,这几种作用协同配合,提高了银改性活性炭对BaP的吸附去除效果。
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本发明提供了一种氢氧化锂的制备方法,属于锂资源的提取与加工技术领域。本发明提供的方法包括以下步骤:将含锂解析液过滤后进行脱酸处理,得到脱酸解析液;其中,所述含锂解析液的pH值为0.5~3,所述脱酸解析液的pH值为6~7;将所述脱酸解析液进行纳滤除钙镁处理,得到纳滤产水;将所述纳滤产水进行浓缩处理,得到富锂浓缩液;其中,所述浓缩处理为反渗透处理和/或电渗析处理;将所述富锂浓缩液精制后进行解离,得到混碱溶液;将所述混碱溶液进行蒸发结晶,得到氢氧化锂。本发明提供的方法可直接将含锂解析液中的锂盐转化为氢氧化锂,缩短了工艺流程,整个生产过程中几乎无废水、废盐产生,节约了处理废水、废盐的成本。
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