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基于常規(guī)離子交換膜的鹽湖提鋰新過程研究

發(fā)布時間:2020-11-08 11:45
   世界的電氣化推動了鋰需求的強勁增長,發(fā)掘新的鋰資源供給顯得尤為重要。目前,鹽湖提鋰是公認的最重要的鋰資源來源,然而我國的含鋰鹽湖鹵水中鎂鋰比普遍較高,分離難度遠大于智利等國,因此高鎂鋰比鹽湖鹵水提鋰的首要問題是鎂鋰離子的選擇性分離。近年來這一難題吸引了大批科學工作者投入其中,其中也包括膜分離方法的使用。本論文借助常規(guī)陽離子交換膜首次將擴散滲析(DD)應用于鹽湖鹵水中鋰鎂的分離。系統(tǒng)的研究了簡單體系(氯化鋰和氯化鎂)及復雜體系(接近東臺吉乃爾鹽湖的真實鹵水)在不同流量強度和不同溫度下的分離性能。結果表明,即使使用的是常規(guī)陽離子交換膜,在兩種體系中均實現(xiàn)了高達6左右的選擇性。這一性能明顯高于同樣透過率的杜邦膜的表現(xiàn)。此外,細致考察了在復雜體系中Na~+,K~+,Ca~(2+),[B(OH)_4]~-,Cl~-,SO_4~(2-)的透過率,結合文獻,對其競爭跨膜的機理進行了初步的探索。因此,本工作創(chuàng)新地將擴散滲析技術應用于熱力學自發(fā)的鋰鎂離子選擇性分離,有望基于已有的常規(guī)離子交換膜材料,提出一種鹽湖提鋰的新思路,為鹵水中鋰鎂的分離提供了新的可能。
【學位單位】:溫州大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2019
【中圖分類】:TQ425.236;TS396.5
【部分圖文】:

鋰資源,消費量,世界,產(chǎn)量


圖 1-1 估計世界鋰產(chǎn)量和消費量(不包括美國產(chǎn)量)。[1]Figure 1-1 estimated world lithium production and consumption (excluding United Statesproduction)[1].如圖 1-1 所示,是 2005 年到 2017 年世界鋰資源(除美國產(chǎn)量)的產(chǎn)出和消耗的情況。由圖中可以看出,每一年鋰資源的產(chǎn)出都大于鋰資源的消耗,也就是說這些年鋰資源是有一定的存儲的,并且在這 12 年間,鋰資源的生產(chǎn)已經(jīng)接近翻了一倍;如果說只看鋰資源的消耗,會發(fā)現(xiàn)鋰資源的消耗在 2005 年到 2009年內(nèi)并無明顯的增長,但是在2010到2017年間,鋰資源的消耗幾乎呈直線增加,鋰資源的產(chǎn)量雖然也一直持續(xù)增加,但是消耗的趨勢更加明顯,也就是說我們對于鋰的消耗一直在增加,因此對于鋰資源的開發(fā)以及回收成為一個急需要解決的問題,對于鋰資源的用處,我們也找到相關的文獻,如下圖所示,是 2016 年全球鋰資源的消耗領域的情況。

分布情況,鋰資源,分布比


溫州大學碩士學位論文的機械性能。并且隨著時間的增加,在電池方面沒有新的材料被開發(fā)出來前,鋰電池的使用將會一直增加,并且不僅僅用于手機和筆記本電腦行業(yè),也用于現(xiàn)代電動汽車行業(yè),會成為現(xiàn)代汽車革命的關鍵元素[1,2,3]。因此了解鋰資源的分布情況和目前開采方式以及鋰資源的開發(fā)難度對我們研究鋰資源來說都是必須要了解和想辦法解決的[16]。

基于常規(guī)離子交換膜的鹽湖提鋰新過程研究


鋰價格歷史(1995-2015)
【參考文獻】

相關期刊論文 前3條

1 馬振興,周燕芳,楊建元;一種東臺吉乃爾鹽湖老鹵綜合利用新工藝[J];鹽湖研究;2005年02期

2 張輝,韓鳳清,梁青生;柴達木盆地東臺吉乃爾鹽湖鹽類沉積特征及成鹽年代的初步研究[J];化工礦產(chǎn)地質(zhì);2001年02期

3 陳敬清,劉子琴,房春暉;鹽湖鹵水的蒸發(fā)結晶過程[J];鹽湖研究;1994年01期


相關博士學位論文 前1條

1 張旭;擴散滲析的理論與應用研究[D];中國科學技術大學;2014年


相關碩士學位論文 前1條

1 喬東慧;柴達木盆地東臺吉乃爾鹽湖鹵水蒸發(fā)實驗研究[D];成都理工大學;2012年



本文編號:2874736

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