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Patent Lithium European Patent Spec

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Patent Lithium European Patent Spec ( patent-lithium-european-patent-spec )

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15 EP 2 591 130 B1 16 of producing magnesium hydroxide from the mag- nesium by adding a hydroxyl ion while maintaining the pH of the brine to be in the range of 8.5 to 10.5 the step of absorbing boron in the magnesium hy- droxide to extract magnesium and boron by co-pre- cipitating magnesium and boron is a step of absorb- ing the boron in the brine including the magnesium hydroxide having a pH ranging from 8.5 to 10.5 in the magnesium hydroxide to extract magnesium and boron by co-precipitating magnesium and boron and the step of producing magnesium hydroxide from the magnesium by adding a hydroxyl ion in the brine, while maintaining the pH of the brine to be in the range of 8.5 to 10.5 by adding a hydroxyl ion in the brine, and the step of absorbing the boron in the brine including the magnesium hydroxide having a pH ranging from 8.5 to 10.5 in the magnesium hydroxide to extract magnesium and boron by co-precipitating magnesium and boron is performed simultaneously. 12. The method according to claim 5, wherein the step of precipitating lithium phosphate from dissolved lith- ium by adding a phosphorous supplying material is followed by a step of filtering the precipitated lithium phosphate and extracting it in the form of a high purity powder. 13. The method according to claim 10, wherein the step of precipitating calcium by adjusting the pH of the filtrate from which magnesium and boron are re- moved to be at least 12 is a step of precipitating calcium hydroxide or calcium carbonate from calci- um by adding hydroxyl ion, carbonate ion, or a mix- ture thereof. Revendications 1. Procédé d’extraction économique de lithium à partir d’une solution renfermant du lithium par ajout d’un matériau d’alimentation phosphoreux à la solution pour précipiter le phosphate de lithium à partir du lithium dissous, et dans lequel la solution renfermant du lithium est une saumure, et la concentration en lithium dans la sau- mure est de 0,1 g/l ou plus. 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le ma- tériau d’alimentation en phosphore est un élément choisi dans le groupe constitué du phosphore, de l’acide phosphorique, du phosphate et d’un mélange de ceux-ci. 3. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la con- centration totale en phosphate de lithium dans la saumure est de 0,39 g/l ou plus. 4. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la con- centration en lithium dans la solution renfermant du lithium est de 0,1 g/l à 1,5 g/l. 5. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le pro- cédé comprend en outre une étape de précipitation et d’élimination d’impuretés dans la saumure, in- cluant le magnésium, le bore, le calcium ou un mé- lange de ceux-ci par ajout d’un ion hydroxyle dans la saumure avant de précipiter le phosphate de li- thium à partir de lithium dissous par ajout d’un ma- tériau d’alimentation phosphoreux dans la saumure. 6. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’étape de précipitation de phosphate de lithium à partir de lithium dissous par ajout d’un matériau d’alimenta- tion phosphoreux est réalisée à température am- biante ou plus. 7. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’étape de précipitation de phosphate de lithium à partir de lithium dissous par ajout d’un matériau d’alimenta- tion phosphoreux est réalisée à 90 °C ou plus. 8. Procédé selon la revendication 5, dans lequel l’ion hydroxyle est un ion négatif d’hydroxyde de sodium. 9. Procédé selon la revendication 5, dans lequel l’étape de précipitation et d’élimination d’impuretés dans la saumure, incluant le magnésium, le bore, le calcium ou un mélange de ceux-ci par ajout d’un ion hydroxy- le dans la saumure, est une étape de précipitation et d’élimination d’impuretés dans la saumure, in- cluant le magnésium, le bore et le calcium, par ajout d’un ion hydroxyle dans la saumure. 10. Procédéselonlarevendication9,danslequell’étape de précipitation et d’élimination d’impuretés dans la saumure, incluant le magnésium, le bore et le cal- cium, par ajout d’un ion hydroxyle dans la saumure comprend en outre les étapes de : (a) production d’hydroxyde de magnésium à partir du magnésium par ajout d’un ion hydroxyle dans la saumure ; (b) absorption de bore dans l’hydroxyde de ma- gnésium pour extraire le magnésium et le bore par coprécipitation de magnésium et de bore ; et (c) précipitation de calcium par ajustement du pH du filtrat duquel le magnésium et le bore sont éliminés pour qu’il soit d’au moins 12. 11. Procédé selon la revendication 10, dans lequel l’éta- pe de production d’hydroxyde de magnésium à partir du magnésium par ajout d’un ion hydroxyle dans la saumure est une étape de production d’hydroxyde de magnésium à partir du magnésium par ajout d’un ion hydroxyle tout en conservant le pH de la saumure dans la plage de 8,5 à 10,5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 9

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Product and Development Focus for Infinity Turbine

ORC Waste Heat Turbine and ORC System Build Plans: All turbine plans are $10,000 each. This allows you to build a system and then consider licensing for production after you have completed and tested a unit.

Redox Flow Battery Technology: With the advent of the new USA tax credits for producing and selling batteries ($35/kW) we are focussing on a simple flow battery using shipping containers as the modular electrolyte storage units with tax credits up to $140,000 per system.

Our main focus is on the salt battery. This battery can be used for both thermal and electrical storage applications.

We call it the Cogeneration Battery or Cogen Battery.

One project is converting salt (brine) based water conditioners to simultaneously produce power.

In addition, there are many opportunities to extract Lithium from brine (salt lakes, groundwater, and producer water).

Salt water or brine are huge sources for lithium. Most of the worlds lithium is acquired from a brine source. It's even in seawater in a low concentration. Brine is also a byproduct of huge powerplants, which can now use that as an electrolyte and a huge flow battery (which allows storage at the source).

We welcome any business and equipment inquiries, as well as licensing our turbines for manufacturing.

CONTACT TEL: 608-238-6001 Email: greg@infinityturbine.com | RSS | AMP