1.本技術涉及鋰鹽提取技術領域,更具體地說,涉及一種鹽湖提鋰吸附劑及其制備方法。
背景技術:
2.鋰資源是鋰電池的重要原材料,是一種具有戰略意義的“能源金屬”,鋰資源主要分布在鹵水和礦石中,其中鹵水鋰資源占比超過60%,鹵水鋰資源為原料生產鋰鹽與礦石為原料生產鋰鹽相比,其耗能低、成本低,綜合成本可以節約30~50%,我國的鹽湖多,鹵水鋰資源豐富、鋰濃度高,尤其是我國的青海和西藏地區。目前,我國鹽湖提鋰主要采用離子交換吸附法、溶劑萃取法、膜分離法、煅燒浸取法、太陽池法和電化學等這幾類技術路線,以上技術方法的技術重點在于吸附提取材料對鋰離子的選擇性、通用性和復用性以及環境因素影響下的裝置成本。
3.其中離子交換吸附發和膜分離法的環保成本更低,而且利用吸附劑、納濾膜或電滲析膜可以更優選擇性地富集鋰離子,是一種比較優選的方法,離子交換吸附法主要采用選擇性吸附劑吸附li+,再用洗脫液將li+洗脫后使用納濾膜在酸性條件下除鎂,經過反滲透濃縮、鹽田自然蒸發濃縮后得到高鋰合格液,最后沉淀、過濾得到碳酸鋰產品。離子交換吸附法最重要的一部分在于吸附劑,吸附劑性能決定著離子交換吸附法的工藝,吸附劑要能夠排除鹵水中大量共存的堿金屬,選擇性地吸附鹵水中的鋰離子,常用的鋰吸附劑可分為有機吸附樹脂吸附劑、無機吸附劑兩大類,無機吸附劑又可分為離子篩吸附劑、鋁鹽吸附劑、天然礦物吸附劑等類型。
4.離子篩吸附劑又可分為錳系離子篩和鈦系離子篩,錳系離子篩的優點在于吸附量好、對鋰離子的選擇性和穩定性好,但是錳溶損問題嚴重、鋰鹽雜質高,并且吸附容量隨時間變化而降低,循環性能不佳;為了解決錳溶損的問題,進一步發展處鈦系離子篩,鈦系離子篩性質穩定、溶損低、耐酸性好、吸附容量大,但是由于多是粉末狀,滲透率和吸附速率較低,而且吸附周期長,鈦系離子篩成型造粒后吸附容量會大幅降低。
技術實現要素:
5.為了上述技術問題,本技術提供一種鹽湖提鋰吸附劑及其制備方法。
6.第一方面,本技術提供一種鹽湖提鋰吸附劑,采用如下的技術方案:一種鹽湖提鋰吸附劑,所述鹽湖提鋰吸附劑有以下重量份的原料制得:鈦源40~60份鋰源20~30份溶脹有機聚合物5~10份質量分數為10~15%強酸溶液10~15份固體載體5~10份分散劑0.1~0.3份
第一致孔劑0.2~0.5份氯化鈉溶液10~15份硅油5~10份交聯劑1~2份質量
聲明:
“鹽湖提鋰吸附劑及其制備方法與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)