柴達木盆地富鋰鹽湖鋰來源的鋰同位素示蹤研究獲進展
鋰作為一種新型能源和戰略資源,在21世紀備受關注,特別是近年來隨著鋰電池技術的發展及其在可控核聚變領域中的應用,其作用更為凸顯,目前國際需求量以每年7%~11%的速度持續增長。鋰也因此被譽為“二十一世紀的能源金屬”及“二十一世紀的清潔能源”。預測未來鋰將和現在的石油一樣成為重要的戰略資源。 鋰資源主要賦存于鹽湖和花崗偉晶巖礦床中,其中鹽湖鋰資源占全球鋰儲量的69%和全球鋰儲量基礎的87%。我國具有豐富的鹵水鋰資源,含鋰儲量位居世界第三,主要分布于青藏高原的柴達木盆地和西藏扎布耶湖,其中柴達木盆地鹽湖鋰鹽資源十分豐富,儲量占我國鋰資源總儲量的80%以上,世界鹽湖鋰總儲量的1/3。因此,柴達木盆地鹽湖鋰資源的地球化學成因和物質來源是實現柴達木盆地鹽湖鋰資源的可持續、綠色發展的必需條件,也將對我國鹽湖大規模產業的穩定生產和發展起重要作用,促進我國鹽湖資源的整體可持續開發。 最近,中國科學院地球環境研究所地表過程與化學風化實驗室......閱讀全文
柴達木盆地富鋰鹽湖鋰來源的鋰同位素示蹤研究獲進展
鋰作為一種新型能源和戰略資源,在21世紀備受關注,特別是近年來隨著鋰電池技術的發展及其在可控核聚變領域中的應用,其作用更為凸顯,目前國際需求量以每年7%~11%的速度持續增長。鋰也因此被譽為“二十一世紀的能源金屬”及“二十一世紀的清潔能源”。預測未來鋰將和現在的石油一樣成為重要的戰略資源。 鋰
聯合研究揭示柴達木鹽湖鋰來自可可西里熱泉
中科院地球環境研究所地表過程與化學風化實驗室團隊聯合中科院地球化學研究所、中科院青海鹽湖研究所,對柴達木盆地典型的31個鹽湖樣品進行系統采樣和分析,首次系統獲得柴達木盆地鹽湖鋰同位素數據,相關研究成果近日發表于《礦石地質學評論》。 近年來,隨著鋰電池技術的發展及其在可控核聚變領域中的應用,鋰被
青海鹽湖所柴達木盆地鹽湖鋰礦床成因研究取得進展
柴達木盆地鹽湖鋰儲量豐富,占我國鹵水鋰資源總量的80%左右。中科院青海鹽湖研究所鹽湖地質與環境實驗室余俊清學科組針對鋰的物質來源、富集成礦過程和成礦規律的新一輪研究工作取得進展,研究成果在國際礦床學期刊Ore Geology Reviews上發表。 鹽湖中鋰的物質來源通常與火山噴發巖的
非傳統穩定同位素示蹤高原鹽湖物源及水文過程
中國科學院地球環境研究所地表過程與生態環境實驗室賀茂勇研究員聯合中國科學院青海鹽湖研究所、長安大學、太原理工大學等,從2012年開始,對青藏高原的柴達木盆地鹽湖和西藏鹽湖進行系統采樣并進行非傳統穩定同位素鋰和硼示蹤研究,取得階段性進展,近日相關研究成果分別發表于Journal of Hydrol
非傳統穩定同位素示蹤高原鹽湖物源及水文過程
中國科學院地球環境研究所地表過程與生態環境實驗室賀茂勇研究員聯合中國科學院青海鹽湖研究所、長安大學、太原理工大學等,從2012年開始,對青藏高原的柴達木盆地鹽湖和西藏鹽湖進行系統采樣并進行非傳統穩定同位素鋰和硼示蹤研究,取得階段性進展,近日相關研究成果分別發表于Journal of Hydrolog
新疆西昆侖地區富鋰鹽湖研究取得新進展
近年來,在青藏高原西昆侖地區發現了多個超大型偉晶巖型礦床,同時,該地區山間盆地發育眾多富鋰鹽湖,典型的如苦水湖、黃草湖等,這些鹽湖鹵水鋰礦與偉晶巖型鋰礦床相毗鄰,是研究該區域富鋰鹽湖成因機制及其與偉晶巖型鋰礦床關系的理想案例。 中國科學院青海鹽湖研究所(以下簡稱“青海鹽湖所”)鹽湖地質與環
鹽湖提鋰的概念
鹽湖提鋰,顧名思義,是指利用鹽湖鹵水提取鉀鹽后形成的含鋰鹵水,進行深度除鎂、碳化除雜和絡合除鈣后得到碳酸鋰,而碳酸鋰是新能源行業的重要原材料。
中科院西北研究院找到柴達木盆地鹽湖鋰來源
近日,記者從中科院西北生態環境資源研究院獲悉,該院青海鹽湖所研究員余俊清團隊通過對柴達木盆地中部富鋰鹽湖鹵水和補給水體元素含量、入湖水體流量、流域構造和地貌學、鹽湖鹽層沉積年代學等綜合研究,豐富了鹽湖鋰礦床成礦過程和分布規律認識,并提出現有開采模式下須加強資源保護。該成果日前發表于《鹽湖研究》。
鹽湖提鋰技術突破-我國鋰資源供給更有保障
12月18日,中國有色金屬工業協會組織召開科技成果評價會,由中國科學院過程工程研究所齊濤和朱兆武團隊研發的多組分協同溶劑萃取—水反萃清潔提鋰技術成功通過評審,為高鎂鋰比鹽湖鋰資源的高效清潔利用提供了新途徑。專家組建議,進一步加強工業示范,積極推廣應用。 沒有一個鹽湖提鋰技術能夠“包打天下”
鹽湖鋰資源開發破技術瓶頸
記者日前從中國科學院青海鹽湖研究所獲悉,由該院與五礦鹽湖有限公司共同研發的擁有自主知識產權的“梯度耦合膜分離技術”在鹽湖鋰資源開發領域獲得成功,五礦鹽湖萬噸級碳酸鋰產品順利下線。此舉標志著青海鹽湖鋰資源開發再突破一項技術瓶頸。 中國科學院青海鹽湖研究所相關負責人介紹,一里坪鹽湖鹵水鋰資源儲量豐
鹽湖提鋰概念的個股介紹
目前A股所屬鹽湖提鋰概念的個股僅有19只,分別為久吾高科、三達膜、中鋁國際、國機通用、南方匯通、西藏城投、西藏珠峰、華友鈷業、藍曉科技、科達制造、奧特佳、贛鋒鋰業、*ST兆新、西藏礦業、賢豐控股、比亞迪、天齊鋰業、藏格控股、*ST鹽湖。
鹽湖提鋰的方法吸附法介紹
首先,吸附生產過程是鹽湖鹵水中的鋰離子被選擇性吸附劑吸附,然后將鋰離子洗脫,實現鋰離子與其他離子的分離,便于后續轉化和利用。該工藝的關鍵是鋰吸附劑,要求吸附劑能排除鹵水中大量共存的堿金屬和堿土金屬離子的干擾,選擇性吸附鹵水中的鋰離子,并具有較高的吸附容量和吸附強度。該方法特別適用于高鎂低鋰鹵水(mg
高鎂鋰比鹵水鋰分離技術-實現鹽湖資源高效綠色利用
發展鋰資源高效綠色分離提取新技術是鹵水類型鋰資源的重點研究領域。近日,記者從青海省科技廳獲悉,來自中國科學院青海鹽湖研究所等單位的科研團隊圍繞鋰資源綠色高效高值化利用,針對制約鋰資源高質量發展的科學難題、共性關鍵技術以及制約產業升級的瓶頸問題,經過十幾年系統性研究,取得一系列重要理論突破與技術創
太陽能提鋰!南大為開發鹽湖鋰資源提供新路徑
鹽湖中的鋰礦是全球鋰資源的重要來源。然而,由于復雜的鹽湖化學條件和極高的環境保護要求,至今難以大規模開采利用,成為我國鋰礦開采的“卡脖子”難題。28日,記者從南京大學獲悉,該校教授朱嘉、中國科學院院士陳駿等學者通過開發界面光熱鹽湖提鋰裝置,利用太陽能從鹽湖水中實現了高選擇性、低能耗、低碳排放的提取鋰
我國科學家揭示羅布麻耐鋰富鋰特征
羅布麻是夾竹桃科多年生草本植物,廣泛分布于我國西北干旱區。羅布麻是耐鹽藥用植物資源,具有較高的利用價值。此前有關羅布麻的藥理研究主要集中于黃酮類化合物等成分方面。根據中國科學院新疆生態與地理研究所相關課題組前期研究,羅布麻具有顯著的富鋰特性,其具有的降血壓、抗抑郁等藥效與鋰的功效類似。因此,研究
熬了十余年-青海鹽湖提鋰產業化熬出“鋰想”
全球已查明的鋰資源儲量為3400萬噸,青海鹽湖的鋰資源占全球鋰儲量的60%以上,在我國,80%的鋰資源集中在青海。可以說,即將瓜熟蒂落的青海鹽湖提鋰,正站在“革新性變化”的關口,且空間廣闊。 當新能源車、儲能產業需求井噴時,鋰從何來?這道“多解題”的每一個答案,都牽引著千億級的產業空間,其中,
熬了十余年-青海鹽湖提鋰產業化熬出“鋰想”
全球已查明的鋰資源儲量為3400萬噸,青海鹽湖的鋰資源占全球鋰儲量的60%以上,在我國,80%的鋰資源集中在青海。可以說,即將瓜熟蒂落的青海鹽湖提鋰,正站在“革新性變化”的關口,且空間廣闊。 當新能源車、儲能產業需求井噴時,鋰從何來?這道“多解題”的每一個答案,都牽引著千億級的產業空間,其中,
鹽湖提鋰的方法煅燒浸出法介紹
煅燒浸出法通過煅燒、浸出、沉淀等步驟實現碳酸鋰的提取。煅燒浸出法是將硼提鹵水蒸發得到四水氯化鎂,煅燒后得到氧化鎂,用水浸出鋰,用石灰乳和純堿去除鈣、鎂等雜質,溶液為蒸發至約 2% Li。加入純堿沉淀碳酸鋰,將煅燒后的氧化鎂渣精制,得到純度為98.5%的氧化鎂副產物。煅燒法有利于鋰鎂等資源的綜合利用,
高鎂鋰比鹽湖鹵水中溶劑萃取法提鋰技術穩健發展
解決溶劑萃取法提鋰的溶劑損失問題將大幅提高提鋰效率。 現代社會的所有電子設備幾乎都需要電池提供能源,而鋰電池是其中非常重要的一種。從手機電池、電腦電池到汽車電池,鋰電池幾乎可以說在我們的生活中無處不在。也許我們應該考慮一個問題,鋰電池中的鋰從哪里來? 鋰資源分布與獲取 在我國,鋰資源主要有
“世界鹽湖城”青海格爾木:何以成為“鎂鋰鉀之都”?
海西州共有大小不等的鹽湖33個,各種無機鹽探明儲量達3709億噸,鉀、鎂、鋰資源儲量均居中國首位。”青海省海西蒙古族藏族自治州州長喬亞群如是介紹“中國聚寶盆”柴達木盆地之最。 喬亞群說,當地初步構建了鉀、鈉、鎂、鋰、硼五大產業集群,已成為中國最大的鉀肥基地和重要的純堿、鎂系原材料、鋰鹽生產基地
鹽湖提鋰有新招!或能大幅降低鋰電成本
近日,中國科學院過程工程研究所(以下簡稱中科院過程所)研究員齊濤、朱兆武團隊自主研發的西藏、青海鹽湖提鋰新技術科技成果評價會在北京舉行,評價會由中國有色金屬工業協會組織召開,中國科學院院士、清華大學教授費維揚擔任評價專家組組長。 專家組認為,兩項新技術流程短、成本低、環境友好、經濟效益顯著,
鹽湖鹵水提取鋰技術的工藝方法有哪些?
鹽湖鹵水提取技術主要有沉淀法(包括碳酸鹽沉淀法、鋁酸鹽沉淀法、水合硫酸鋰結晶沉淀法、硼鎂和硼鋰共沉淀法)、煅燒浸取法、碳化法、溶劑萃取法、吸附法、電滲析法、膜分離法等,其中溶劑萃取法還沒有實現大規模工業化應用。
鹽湖提鋰的方法溶劑萃取法介紹
老鹵脫硼后,加入FeCl3溶液形成LiFeCl4,用磷酸三丁酯(TBP)-煤油萃取體系將LiFeCl4萃取至有機相,形成LiFeCl4+2TBP萃取絡合物,酸洗、鹽酸萃取。經蒸發濃縮、焙燒、浸出、除雜,可得到無水氯化鋰,最后加入碳酸鈉生成碳酸鋰。該方法的優點是適用于從鎂鋰比相對較高的鹽湖鹵水中提取鋰
鋰的同位素的相關介紹
鋰共有七個同位素,其中有兩個是穩定的,分別是 Li-6和Li-7,除了穩定的之外,半衰期最長的就是Li-8,它的半衰期有838毫秒,接下來是Li-9,有187.3毫秒,之后其他的同位素半衰期都在8.6毫秒以下。而Li-4是所有同位素里面半衰期最短的同位素,只有 7.58043×10-23秒。
富鋰錳基正極材料的分析介紹
隨著電動汽車和儲能電站等電力設備的快速發展,對高能量密度的鋰離子電池的需求日益增加.高比容量(>250 mAh·g-1)的富鋰錳基正極材料,有望成為鋰離子電池實現高比能量(>350 Wh·kg-1)的關鍵正極材料.富鋰錳基正極材料的Li2MnO3相和晶格氧參與電化學反應使其擁有了高容量,但這也導
鋰電池上游的鹽湖提鋰技術解析
作為鋰電池的上游,鋰是必不可少的資源。有一句話是,只要是鋰電池,就需要用到鋰。鹽湖提鋰技術是除鋰礦外獲得鋰資源的另一種重要方式。據了解,目前鹽湖提鋰的主要技術有鹽析法、沉淀法、萃取法、煅燒浸取法、電滲析法、膜分離法以及吸附法。吸附耦合膜分離提鋰工藝適用于大多數鹽湖鹵水,是未來鹽湖提鋰技術的重要發展方
青海兩鹽湖項目通過驗收-經濟環保效益顯著
記者9月9日從青海省科技廳獲悉,日前,由青海省科技廳組織實施的“十一五”國家科技支撐計劃項目“柴達木鹽湖資源綜合利用關鍵技術研究與開發”、“鹵水資源綜合利用技術研究”在京通過驗收,該項目取得了顯著的經濟與環境效益。 “柴達木鹽湖資源綜合利用關鍵技術研究與開發”項目由“萬噸級吸附法碳酸鋰產業
富鋰錳基正極材料--水分含量的測定
本標準規定了富鋰錳基正極材料的術語和定義、要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸、貯存、質量證明書及訂貨單(或合同)內容。 本標準適用于鋰離子電池用正極活性物質富鋰錳基正極材料。 術語和定義 GB/T 20252 中界定的術語和定義適用于本文件。 要求 產品分類
鹽湖提鋰的方法膜法—電滲析和納濾膜分離介紹
電滲析膜分離技術在柴達木盆地東臺鹽湖已實現工業化生產。該技術用于分離鎂鋰重量比為1-200的鹽湖鹵水。 通過一級或多級電滲析器,采用單價陽離子選擇性離子交換膜和單價陰離子選擇性交換膜(連續、連續部分循環或分批循環)工藝,加入純堿沉淀碳酸鋰。所得母液可循環使用。該方法適用于鎂和鋰含量相對較高的鹵水中分
鹽湖提鋰的方法太陽能電池法介紹
又稱太陽能電池法,常用于鋰濃度較高的鹽池。濃縮富鋰鹵水是通過蒸發老鹵水,通過酸化或萃取去除硼和鈣鎂離子,得到高鋰鹵水。之后,添加純堿沉淀劑以將鋰與其他鹽分離。Li2CO3,直接從堿性碳酸鹽湖的晶間鹵水中分離出來。磷酸氫二鈉用作沉淀劑。鋰離子和磷酸根離子通過氫或鈉陽離子樹脂分離。碳酸鋰從濃縮的洗脫液中