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納濾膜實現鹽湖鹵水鎂鋰的高效分離納濾膜實現鹽湖鹵水鎂鋰的高效分離鋰的應用與我們的日常生活息息相關,工作中的筆記本電腦、用于通訊的手機、藍牙耳機等數碼產品中應用的鋰離子電池中就含有豐富的鋰元素。作為一種高能儲存介質,鋰離子電池的高速發展,衍生帶動了鋰礦、碳酸鋰等行業的蓬勃發展。鋰及其化合物在空調、醫藥、農業、電子技術、紡織、核工業和航空航天等領域的廣泛應用,特別是飛速發展的新能源產業已成為全球鋰的最大消費領域。自然界中,海洋中所蘊含的鋰儲量大概在2X106Mt,但是海水中的鋰濃度非常低(0.17mgdm-3),從海水中提取鋰的成本是從含鋰礦石以及鹽湖中提取成本的10-30倍。目前,80%的鋰產品來自鹽湖提鋰,鹽湖鹵水提鋰已經成為鋰鹽產品生產的主要方式。由于鹽湖鹵水中鎂和鋰的化學性質非常相似,鎂鋰分離非常困難,生產成本居高不下,嚴重制約我國鹽湖資源的開發利用,如何經濟高效實現鹽湖鹵水中的鎂鋰分離成為目前的行業難題。鹽湖鹵水提鋰的前處理工藝、產品質量及經濟效益,與鹵水中鋰的濃度及鎂鋰比有很大的關系。低鋰濃度和高鎂鋰比會嚴重限制鹵水提鋰的工藝組合方式,影響其可行性和經濟效益。鹽湖鹵水提鋰的后處理步驟一般為除雜濃縮、沉淀等,采用沉淀法、離子交換法、溶劑萃取法、碳化法等來提取鹵水中的鋰資源,但這些方法大多過程復雜,試劑消耗量大,對設備腐蝕嚴重,生產成本高,難以大規模工業生產。納濾膜的平均孔徑為0.3~1nm。基于其結構特性,納濾膜分離時存在篩分效應,透過小于膜孔徑的物質而對大于膜孔徑的物質截留。納濾法可將一價離子和多價離子有效分離,但常規納濾系統對含鹽量非常高的鹽湖鹵水稀釋多倍后才能進行處理。德蘭梅爾根據鹵水水質,對納濾系統的級數和膜組件進行合理配置。采用多級納濾膜濃縮分離鋰鎂的膜工藝,可有效去除鎂離子,解決鹵水中鋰鎂分離難題,并將分離后的濾液進行濃縮。處理后鎂離子含量較高的濃縮液可進行沉淀提鎂,而透過的鋰離子的濃縮液通過沉淀、洗滌干燥得到純凈的工業級碳酸鋰產品。隨著新能源產業的快速發展,鋰的市場需求量也在急劇擴大,因此鋰資源的開采顯得尤為重要。德蘭梅爾RS納濾系列膜元件具有很好的離子分離效果,運行壓力低、高通量、高回收率,連續穩定運行周期長達12個月。不僅實現了鹵水中鎂鋰的高效分離,而且克服了傳統

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