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高镁锂比盐湖卤水中溶剂萃取法提锂技术稳健发展

解决溶剂萃取法提锂的溶剂损失问题将大幅提高提锂效率。 现代社会的所有电子设备几乎都需要电池提供能源,而锂电池是其中非常重要的一种。从手机电池、电脑电池到汽车电池,锂电池几乎可以说在我们的生活中无处不在。也许我们应该考虑一个问题,锂电池中的锂从哪里来? 锂资源分布与获取 在我国,锂资源主要有矿石资源、盐湖及海水三种来源。其中矿石资源有限且开采过程中容易产生酸性废液污染环境,海水中提锂尚未成熟,只有盐湖中的锂资源储量巨大,提取过程相对环保,经济性更好,是锂资源供应的最佳选择。我国的锂盐湖资源主要分布在青海和西藏两地,两地盐湖锂资源储量占全国锂资源总储量的80%左右。但是卤水中杂离子含量也很高,提锂过程中需要考虑离子选择问题,其中镁锂比尤其高,分离较困难。 有困难要上,没有困难制造困难也要上!盐湖卤水中提锂需要解决的核心困难之一就是排除镁离子对提取锂离子过程的影响。目前来讲,具体有哪些好办法从高镁锂比的盐湖卤水中提锂呢?盐......阅读全文

加速溶剂萃取仪器

加速溶剂萃取仪中由溶剂瓶、泵、气路、加温炉、不锈钢萃取池和收集瓶等构成。其工作程序如下:第一步是手工将样品装入萃取池,放到圆盘式传送装置上,以下步骤将完全自动先后进行:圆盘传送装置将萃取池送入加热炉腔并与相对编号的收集瓶联接,泵将溶剂输送到萃取池(20~60se),萃取池在加热炉被加温和加压(5~8

加速溶剂萃取法

加速溶剂萃取或加压液体萃取( pressurized liquid extraction, PLE)是在较高的温度( 50~ 200 ℃ )和压力( 1 000~ 3 000 PSI)下用有机溶剂萃取固体或半固体的自动化方法。提高的温度能极大地减弱由范德华力、氢键、目标物分子和样品基质活性位置的偶极

全自动快速溶剂萃取仪快速溶剂萃取的突出优点

  与索氏提取、超声、微波、超临界和经典的分液漏斗振摇等传统方法相比,快速溶剂萃取有如下突出优点:有机溶剂用量少,10g样品仅需15mL溶剂,减少了废液的处理;快速,完成一次萃取全过程的时间一般仅需15分钟;基体影响小,可进行固体半固体的萃取(样品含水75%以下),对不同基体可用相同的萃取条件;由于

分离法之溶剂萃取

溶液萃取又称液-液萃取。 指溶于水相的溶质与有机溶剂接触后经过物理或化学作用,部分或几乎全部转移到有机相的过程。常用分配比(D)和萃取率(E)表示萃取的情况。分配比定义为有机相中被萃取物的总浓度与水相中被萃取物的总浓度之比,它随实验条件(如被萃物浓度、溶液的酸度、萃取剂的浓度、稀释剂的性质等)的变化

快速溶剂萃取的应用

  尽管快速溶剂萃取是近几年才发展的新技术,但由于其突出的优点,已受到分析化学界的极大关注。快速溶剂萃取已在环境、药物、食品、农业和聚合物工业等领域得到广泛应用。  环境领域的应用 ASE在环境方面用来监测土壤、大气和河流的有毒有害物质的污染情况,可从土壤、河泥、污泥、沉积物、大气颗粒物、粉尘、动植

加速溶剂萃取的原理

加速溶剂萃取是在提高的温度(50~200℃)和压力(1000~3000psi或10.3~20.6MPa)下用溶剂萃取固体或半固体样品的新颖样品前处理方法。1、在提高的温度下萃取提高温度使溶剂溶解待测物的容量增加。Pitzerk等报道,当温度从50℃升高至150℃后,蒽的溶解度提高了约15倍;烃类的溶

加速溶剂萃取的应用

尽管加速溶剂萃取是近年才发展的新技术,但由于其突出的优点,已受到分析化学界的极大关注。加速溶剂萃取已在环境、药物、食品和聚合物工业等领域得到广泛应用。特别是环境分析中,已广泛用于土壤、污泥、沉积物、大气颗粒物、粉尘、动植物组织、蔬菜和水果等样品中的多氯联苯、多环芳烃、有机磷(或氯)、农药、苯氧基除草

如何理解溶剂萃取平衡

萃取平zd衡平衡常数Nernst 在1891年提出的溶剂萃取分配定律是:在一定温度下,当某一溶质在互不相溶的两相溶剂(水相/有机相) 中达到分配平衡时,该溶质在两相中的浓度比为一个常数,该常回数称为平衡常数(KD)。实验发现, KD是一个常数的条件是, 温度不变,溶质A在溶液的浓度极低,且存在形式不

压力溶剂萃取在线分离技术

1.仪器设备压力溶剂萃取(PSE)是近年来发展起来的一种样品前处理的技术。目前,市场上的压力溶剂萃取仪有One PSE和Fast PSE两种型号。2.工作原理压力溶剂萃取仪是利用压力提高溶剂的沸点和增加物质在溶剂中的溶解度,进而提高溶剂对物质的提取效率,广泛地用于对固体和半固体样品的萃取。工作过程是

加速溶剂萃取的原理

  加速溶剂萃取是在提高的温度(50~200℃)和压力(1000~3000psi或10.3~20.6MPa)下用溶剂萃取固体或半固体样品的新颖样品前处理方法。  1、在提高的温度下萃取  提高温度使溶剂溶解待测物的容量增加。Pitzerk等报道,当温度从50℃升高至150℃后,蒽的溶解度提高了约15