Patent Lithium European Patent Spec

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17 EP 2 591 130 B1 18 l’étape d’absorption de bore dans l’hydroxyde de ma- gnésium pour extraire le magnésium et le bore par coprécipitation de magnésium et de bore est une étape d’absorption du bore dans la saumure incluant l’hydroxyde de magnésium ayant un pH allant de 8,5 à 10,5 dans l’hydroxyde de magnésium pour extraire le magnésium et le bore par coprécipitation de ma- gnésium et de bore et l’étape de production d’hydroxyde de magnésium à partir du magnésium par ajout d’un ion hydroxyle dans la saumure, tout en conservant le pH de la sau- mure dans la plage de 8,5 à 10,5 par ajout d’un ion hydroxyle dans la saumure, et l’étape d’absorption du bore dans la saumure incluant l’hydroxyde de ma- gnésium ayant un pH allant de 8,5 à 10,5 dans l’hy- droxyde de magnésium pour extraire le magnésium et le bore par coprécipitation de magnésium et de bore sont réalisées simultanément. 12. Procédé selon la revendication 5, 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 suivie d’une étape de filtration du phosphate de lithium précipité et de son extrac- tion sous forme d’une poudre de grande pureté. 13. Procédéselonlarevendication10,danslequell’éta- pe de précipitation de calcium par ajustement du pH du filtrat duquel le magnésium et le bore sont élimi- nés pour qu’il soit d’au moins 12 est une étape de précipitation d’hydroxyde de calcium ou de carbo- nate de calcium à partir de calcium par ajout d’un ion hydroxyle, d’un ion carbonate ou d’un mélange de ceux-ci. Patentansprüche 1. Verfahren zum wirtschaftlichen Extrahieren von Li- thium aus einer Lithium enthaltenden Lösung durch Hinzufügen eines Phosphor beitragenden Materials zu der Lösung, um Lithiumphosphat aus dem gelös- ten Lithium auszufällen, und wobei die Lithium enthaltende Lösung Salzlösung ist und die Konzentration von Lithium in der Salzlö- sung wenigstens 0,1 g/l beträgt. 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Phosphor beitragende Material eines ist, das ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Phosphor, Phos- phorsäure, Phosphat und einem Gemisch daraus. 3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei eine Gesamtkon- zentration des Lithiumphosphats in Salzlösung we- nigstens 0,39 g/l beträgt. 4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Konzentrati- on von Lithium in der Lithium enthaltenden Lösung 0,1 g/l bis 1,5 g/l beträgt. 5. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verfahren ferner einen Schritt des Ausfällens und des Entfer- nens von Verunreinigungen, einschließlich Magne- sium, Bor, Calcium oder einer Mischung daraus, aus der Salzlösung durch Hinzufügen eines Hydroxyli- ons in die Salzlösung vor dem Ausfällen von Lithi- umphosphat aus gelöstem Lithium durch Hinzufü- gen eines Phosphor bereitstellenden Materials zu der Salzlösung umfasst. 6. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt des Ausfällens von Lithiumphosphat aus gelöstem Lithi- um durch Hinzufügen eines Phosphor bereitstellen- den Materials bei Raumtemperatur oder einer höhe- ren Temperatur durchgeführt wird. 7. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt des Ausfällens von Lithiumphosphat aus gelöstem Lithi- um durch Hinzufügen eines Phosphor bereitstellen- den Materials bei 90 °C oder einer höheren Tempe- ratur durchgeführt wird. 8. Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Hydroxylion ein negatives Natriumhydroxidion ist. 9. Verfahren nach Anspruch 5, wobei der Schritt des Ausfällens und des Entfernens von Verunreinigun- gen, einschließlich Magnesium, Bor, Calcium oder einer Mischung daraus, aus der Salzlösung durch Hinzufügen eines Hydroxylions in die Salzlösung ein Schritt des Ausfällens und des Entfernens von Ver- unreinigungen, einschließlich Magnesium, Bor und Calcium, aus der Salzlösung durch Hinzufügen ei- nes Hydroxylions in die Salzlösung ist. 10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Schritt des Ausfällens und des Entfernens von Verunreinigun- gen, einschließlich Magnesium, Bor und Calcium, in der Salzlösung durch Hinzufügen eines Hydroxyli- ons in die Salzlösung ferner die folgenden Schritte umfasst: (a) Erzeugen von Magnesiumhydroxid aus dem Magnesium durch Hinzufügen eines Hydroxyli- ons in die Salzlösung; (b) Absorbieren von Bor in dem Magnesiumhy- droxid, um Magnesium und Bor durch gleichzei- tiges Ausfällen von Magnesium und Bor zu er- halten; und (c) Ausfällen von Calcium durch Einstellen des pH-Werts des Filtrats, aus dem Magnesium und Bor entnommen werden, auf wenigstens 12. 11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei der Schritt des Erzeugens von Magnesiumhydroxid aus dem Mag- nesium durch Hinzufügen eines Hydroxylions in die 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 10

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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 (Standard Web Page)