我国盐湖锂资源萃取分离关键技术取得重大突破

记者1月9日从中国科学院青海盐湖研究所了解到,该所科研团队日前在盐湖锂资源分离领域取得重大技术突破,成功攻克沉锂母液中锂、钠、钾离子的高效分离技术瓶颈。 据了解,青海省同期建成全球首条、盐湖沉锂母液萃取提锂万吨级电池级碳酸锂产业化示范线,新增产值超6亿元。 中国科学院青海盐湖研究所李丽娟研究员介绍,在技术创新方面,科研团队首创绿色高效萃取分离提锂技术,通过自主设计合成新型锂特效萃取剂,系统性破解了传统萃取体系在环保性、安全性及成本控制上的技术难题。 应用成果显示,上述技术可以将碳酸锂生产中锂离子整体回收率提升15%到20%,成本降低30%,水耗及能耗低于行业标准30%以上,对支撑世界级盐湖产业基地建设具有战略意义。......阅读全文

我国盐湖锂资源萃取分离关键技术取得重大突破

记者1月9日从中国科学院青海盐湖研究所了解到,该所科研团队日前在盐湖锂资源分离领域取得重大技术突破,成功攻克沉锂母液中锂、钠、钾离子的高效分离技术瓶颈。   据了解,青海省同期建成全球首条、盐湖沉锂母液萃取提锂万吨级电池级碳酸锂产业化示范线,新增产值超6亿元。  中国科学院青海盐湖研究所李丽娟研究员

盐湖提锂的方法溶剂萃取法介绍

老卤脱硼后,加入FeCl3溶液形成LiFeCl4,用磷酸三丁酯(TBP)-煤油萃取体系将LiFeCl4萃取至有机相,形成LiFeCl4+2TBP萃取络合物,酸洗、盐酸萃取。经蒸发浓缩、焙烧、浸出、除杂,可得到无水氯化锂,最后加入碳酸钠生成碳酸锂。该方法的优点是适用于从镁锂比相对较高的盐湖卤水中提取锂

PH梯度萃取分离及柱色谱分离原理

pH梯度萃取法是分离酸性、碱性、两性成分常用的手段.其原理是由于溶剂系统 pH变化改变了它们的存在状态(游离型或解离型),从而改变了它们在溶剂系统中的分配系数.如混合黄酮苷元,由于结构中酚羟基的数目和位置不同,...

溶剂萃取法分离提取锂的基础理论和应用研究取得进展

  针对盐湖卤水以及其他含锂溶液的资源和环境特点,中国科学院青海盐湖研究所李丽娟研究团队和中国科学院上海有机化学研究所袁承业团队长期深入合作,从事盐湖锂资源高效分离提取的基础理论和应用研究,设计合成了系列新型高效绿色分离锂的萃取剂和萃取体系,完善了锂萃取基础理论,为工艺优化与设备结构设计奠定了基础,

新型石墨烯膜高效分离盐湖中的锂、钾、镁

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507762.shtm近日,兰州大学教育部稀有同位素前沿科学中心教授陈熙萌、研究员李湛团队在《纳米快报》上发表题为“涡流剪切力场制备具有牛顿环结构的超平氧化石墨烯膜用于离子筛分”的成果,通过研究氧化石墨烯纳

什么叫PH梯度萃取分离

PH梯度萃取分离就是根据不同物质在不同PH下析出沉淀的原理来提纯所需物质pH梯度萃取法是分离酸性、碱性、两性成分常用的手段。其原理是由于溶剂系统 pH变化改变了它们的存在状态(游离型或解离型),从而改变了它们在溶剂系统中的分配系数。如混合黄酮苷元,由于结构中酚羟基的数目和位置不同,各自所呈酸性强弱不

固相萃取装置分离过程

固相萃取(Solid Phase Extraction)就是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的。固相萃取作为样品前处理技术,在实验室中得到了越来越广泛的应用。SPE是一个柱色谱分离过程,分离机理

盐湖提锂工艺的方法介绍吸附法和溶剂萃取法

1.吸附法采用无机离子吸附法。目前真正实现产业化的仅为铝系吸附剂(氢氧化铝)。即在氢氧化铝中加入锂阴离子产生的混合物,这类化合物属于缺欠型无序结构,将成分中的锂离子通过适当的酸溶液进行去除,而后对有规则空隙结构的无机物质进行得出,这种物质对于锂离子有着很强的吸附作用。铝盐吸附剂在制造的时候,锂离子主

什么是分配系数、萃取分离因数与萃取因数

分配系数的含义: 用有机溶剂从水相中萃取溶质A时,如果溶质A在两相中存在的型体相同,平衡时溶质在有机相的活度与水相的活度之比称为分配系数,用KD表示。分配比的含义:将溶质在有机相中的各种存在形式的总浓度CO和在水相中的各种存在形式的总浓度CW之比,称为分配比.用D表示。当溶质在两相中以相同的单一形式

新型石墨烯膜如何高效分离盐湖中的锂、钾、镁?

  近日,兰州大学教育部稀有同位素前沿科学中心教授陈熙萌、研究员李湛团队在《纳米快报》上发表题为“涡流剪切力场制备具有牛顿环结构的超平氧化石墨烯膜用于离子筛分”的成果,通过研究氧化石墨烯纳米片在涡旋剪切力场中的结构组成的动态变化过程,发展出一种超级简单的涡旋力场拉伸堆积成膜策略,制备出高选择性、低能

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

青海盐湖所锂矿石伴生铷铯资源综合回收利用研究获进展

  铷铯产品在化学催化、石油开采和医学医药领域有广泛应用。铷铯属于国家重要战略资源,但我国的铷铯资源储量十分有限,自新疆可可托海三号矿坑关闭后,我国已无可供独立开采的铯榴石矿。虽然江西、湖南等地的锂云母矿和青藏高原盐湖卤水中有一定铷铯资源赋存,但因为品位低、组成复杂,开采难度极大。  中国科学院青海

青海盐湖所锂矿石伴生铷铯资源综合回收利用研究获进展

  铷铯产品在化学催化、石油开采和医学医药领域有广泛应用。铷铯属于国家重要战略资源,但我国的铷铯资源储量十分有限,自新疆可可托海三号矿坑关闭后,我国已无可供独立开采的铯榴石矿。虽然江西、湖南等地的锂云母矿和青藏高原盐湖卤水中有一定铷铯资源赋存,但因为品位低、组成复杂,开采难度极大。  中国科学院青海

卤水中铷(铯)的萃取分离中试研究通过成果评价

  12月27日,青海省科技厅组织有关专家对中科院青海盐湖研究所完成的“氯化物型卤水中铷(铯)的萃取分离中试研究”进行成果评价。   盐湖卤水是铷(铯)的重要液态矿产资源,储量巨大,且在其它盐类矿产的加工利用过程中会得到浓缩和富集,开展其分离提取研究,可以较低成本获得高价值的铷(铯)盐。青海是卤水资

碱性溶液中砷萃取分离研究

就高砷炼铜烟灰资源综合利用,此前的研究工作提出了碱浸脱砷预处理工艺,该工艺能实现良好的碱浸脱砷效果,并能从碱浸渣中高效回收铜、铅、锌等有价金属。针对碱浸液中砷(III)的分离与富集问题,本文研究采用了CO32-型三辛基甲基氯化铵(Tri-n-octylmethyl-ammonium chloride

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

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

简述液液萃取分离的原理

液-液萃取是指两个完全不互溶或部分互溶的液相接触后,一个液相中的溶质经过物理或化学作用另一个液相,或在两相中重新分配的过程。   在大抄部分情况下,一种液相是水溶剂,另一种液相是有机溶剂。溶质,在不同的溶zhidao剂中溶解度相差很大,通过液相混合,溶质从一种液相转移到另一种液相。原始溶液中溶质含量

简述液液萃取分离的原理

液-液色谱法与液-液萃取法的基本原理相同,均服从分配定律:k=c固/c液k值大的组分,保留时间长,后流出色谱柱。液-液色谱法的作用机制:溶质在两相间进行分配时,在固定液中溶解度较小的组分较难进入固定液,在色谱柱中向前迁移速度较快;在固定液中溶解度较大的组分容易进入固定液,在色谱柱中向前迁移速度较慢,

简述液液萃取分离的原理

液-液萃取是指两个完全不互溶或部分互溶的液相接触后,一个液相中的溶质经过物理或化学作用另一个液相,或在两相中重新分配的过程。   在大部分情况下,一种液相是水溶剂,另一种液相是有机溶剂。溶质,在不同的溶剂中溶解度相差很大,通过液相混合,溶质从一种液相转移到另一种液相。原始溶液中溶质含量很少。萃取过程

液液萃取分离操作方法

常用的萃取方法可分为单级萃取法(间歇萃取法)和多级萃取法,多级萃取法按两相接触的方式不同又可分为错流萃取法(连续萃取法)和逆流萃取法,后者需要专门的仪器装置。下面介绍间歇萃取法的操作技术。1.萃取选比溶液总体积大1倍的梨形分液漏斗(一般用60~125mL容积的即可)活塞部分不涂凡士林等油膏,以免有机

固相萃取仪主要用于哪些物质的萃取分离

固相萃取仪主要用于哪些物质的萃取分离?固相萃取仪通过固相萃取吸附剂的吸附作用,将目标化合物与杂质物质进行分离、富集、纯化,一般常用于有机物质分析前处理过程中,主要包括农药残留、兽药残留、食品添加剂、真菌毒素、多环芳烃、多氯联苯、蛋白质除盐、核酸纯化以及爆炸残留物等目标化合物萃取分离。固相萃取仪已经成

高镁锂比卤水锂分离技术-实现盐湖资源高效绿色利用

  发展锂资源高效绿色分离提取新技术是卤水类型锂资源的重点研究领域。近日,记者从青海省科技厅获悉,来自中国科学院青海盐湖研究所等单位的科研团队围绕锂资源绿色高效高值化利用,针对制约锂资源高质量发展的科学难题、共性关键技术以及制约产业升级的瓶颈问题,经过十几年系统性研究,取得一系列重要理论突破与技术创

青海盐湖所:支撑世界级盐湖产业基地建设

  中国科学院青海盐湖研究所(以下简称“青海盐湖所”)是我国乃至全球唯一专门从事盐湖研究的国立科研机构,其不断引领和支撑世界级盐湖产业基地建设。  “十四五”期间,青海盐湖所牵头组建“盐湖资源绿色高值利用实验室”,获得青海省培育建设十大国家级科技创新平台支持;与西宁市共建世界级盐湖产业创新服务基地。

盐湖提锂有新招!或能大幅降低锂电成本

   近日,中国科学院过程工程研究所(以下简称中科院过程所)研究员齐涛、朱兆武团队自主研发的西藏、青海盐湖提锂新技术科技成果评价会在北京举行,评价会由中国有色金属工业协会组织召开,中国科学院院士、清华大学教授费维扬担任评价专家组组长。  专家组认为,两项新技术流程短、成本低、环境友好、经济效益显著,

青海盐湖所在碱性溶液萃取提锂关键技术上取得突破

面向全球盐湖产业重大战略需求,聚焦沉锂母液、青藏与南美碳酸盐型及硫酸钠亚型盐湖、废旧锂电池回收等碱性锂资源回收率低的共性技术难题,中国科学院青海盐湖研究所李丽娟研究团队首创绿色高效新型锂特效萃取体系,破解了传统萃取体系在环保性、安全性及成本控制上的瓶颈。青海盐湖所联合中蓝连海设计研究院有限公司和青海

超临界流体萃取分离法中萃取剂是什么物质

所谓超临界流体,是指物体处于其临界温度和临界压力以上时的状态.这种流体兼有液体和气体的优点,密度大,粘稠度低,表面张力小,有极高的溶解能力,能深入到提取材料的基质中,发挥非常有效的萃取功能.而且这种溶解能力随着压力的升高而急剧增大.这些特性使得超临界流体成为一种好的萃取剂.而超临界流体萃取,就是利用

超临界流体萃取分离法简介

超临界流体萃取(SFE),也称气体萃取(gas extraction)、稠密气体萃取(dense gas extraction)或蒸馏萃取(distillation)。由于萃取中的一个重要因素是压力,有效的溶剂萃取过程也可以在非临界状态下实现,因此广义上也称为压力流体萃取(pressure

浅析萃取分离的五种方法

在运用液相色谱分析检测物品的试验中,经常会采用萃取法对样品进行预处理,主要是通过选择性吸附、洗脱的方式对样品进行富集、分离、净化处理,使样品更加纯净,从而降低样品中杂质对检测的干扰,大大提高检测的准确性。    根据待测样品化合物性质的不同,我们通常会采用不同的萃取原理来分离净化样品,从而实现样品回

超临界流体萃取分离技术及其应用

超临界流体具有独特的物理性质,是一种环境友好的绿色溶剂;超临界萃取技术是一种新型、清洁、高效的绿色分离方法、绿色工艺.文章从超临界流体的基本特性、临界流体萃取技术的基本原理与特点、超临界流体的主要类型、超临界流体该技术在中医药、天然产物中的应用等方面进行了概述了,并对超临界萃取技术的应用前景进行了展