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Extraction of Lithium from Salt Lake Brine

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Extraction of Lithium from Salt Lake Brine ( extraction-lithium-from-salt-lake-brine )

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赵 旭等:盐湖卤水提锂 铝,利用其对锂的沉淀作用,将锂嵌入到无定形结构 的铝盐中形成铝锂共沉淀物 LiCl·2Al(OH)3· xH2 O,反应原理如下: LiCl +2AlCl3 +6NaOH+xH2O→ L i C l·2 A l ( O H ) 3·x H 2 O + 6 N a C l LiCl·2Al(OH)3·xH2O在一定条件下焙烧后,用水 浸取可使锂进入水相进而得到分离。 肖小玲[19] 在 65 °C 下以 AlCl3·6H2 O 为原料加入到高镁锂比卤水 中,控制铝锂比为 3􀆰 5,同时加入 NaOH 控制 pH 值 为 7 ~ 8,使 AlCl3·6H2 O 与 NaOH 反应生成无定形的 Al(OH)3 ,选择性沉淀卤水中的锂形成铝锂沉淀物 LiCl·2Al(OH)3·xH2O,该沉淀物经分离、高温煅烧 后浸取,使锂进入水相,然后用氢氧化钠除去浸取液 中的钙镁离子, 最后加入纯碱得到 Li2CO3。 Hamzaoui 等[20] 在中性条件下利用 AlCl3·6H2 O 与 KOH 制备 Al(OH)3 凝胶,并考察了温度、铝锂比、 搅拌时间、pH 值对提锂效果的影响,确定了 25 °C 、 铝锂比为 5、搅拌时间 3 h、pH 值为 7 的最佳条件。 他们对镁锂比为 260 的天然卤水进行提锂实验,锂 回收率为 60%。 美国芝加哥食品机械有限公司 (FMC)采用铝盐沉淀法用于阿根廷霍姆布雷托盐 湖锂资源的开发[7] ,使用铝盐吸附剂从 NaCl 饱和的 高离子强度卤水中吸附锂,然后用低浓度溶液进行 洗脱,洗脱液在蒸发池日晒浓缩后直接用于生产 LiCl,或用纯碱处理制备 Li2 CO3 。 3 溶剂萃取法 溶剂萃取法提锂自 20 世纪 60 年代发展至今, 是国内外研究较多的提锂技术,较适用于高镁锂比 条件下的锂镁分离,相关萃取剂及萃取体系包括 β⁃ 表 2 β⁃双酮萃锂体系 Table 2 β⁃Diketone systems for lithium extraction 综述与评论 双酮类、冠醚类、有机膦类和离子液体等。 3􀆰1 β⁃双酮类 常见 β⁃双酮类萃锂体系及其与锂形成的萃合 物见表 2。 Healy[21,22] 分别研究了萃取剂噻吩甲酰 三氟丙酮(TTA)和二苯甲酰甲烷(DBM)与不同协 萃剂的协同萃锂效果,其中三正辛基氧化膦 (TOPO)因具有较强的电子供体作用,萃取效果最 好,研究结果表明不同碱金属与萃取剂的螯合作用 规律为Li+ >Na+ >K+ >Cs+,碱金属离子(M+) 主要以 M(TTA)(TOPO)2 的形式被萃取到有机相。 Kim 等[23] 使用 TTA / TOPO 萃取体系实现了微量锂 (5􀆰 76 × 10 - 4 mol·L - 1 ) 的萃取,实验拟合结果表明 Li(TTA) (TOPO)2 的稳定常数是 Li(TTA)(TOPO) 的150余倍,证实了Li(TTA)(TOPO)2 是萃合物的 主要成分,发现不同稀释剂条件下的提锂效果为间 二甲苯 > 苯≫甲基异丁基酮 > 正己烷≫氯仿,其中 TTA / TOPO / 间二甲苯体系在 pH = 9 条件下提锂效 果最佳,Li + 分配系数可达 9􀆰 12。 Harvianto 等[34] 研 究了 TTA / TOPO / 煤油萃取体系提锂的萃取和反萃 条件,确定了 Li + 初始浓度为 10 ppm 时,相比为 1、 TTA浓度为0􀆰02mol·L-1、TOPO浓度为0􀆰04mol· L-1、pH值为10􀆰60的最佳萃取条件和pH<3的反 萃条件,并成功用于海水萃取提锂,单级萃取率可达 65% 。 但需用氨水在 pH = 11 的条件下预先除去镁 离子,对比除镁后的海水与浓海水的萃取结果,表明 Na+ 、K+ 、Ca2 + 对 Li+ 的萃取存在一定干扰。 Lee 等[24] 研究表明 DBM / TOPO 协萃体系在不同稀释剂 中的萃锂规律为对二甲苯 > 四氯化碳 > 正十二烷 > 1⁃戊醇 >2⁃甲基⁃2 戊酮 > 二戊醚,发现溶液中其他 离子的存在会影响锂与萃取剂、协萃剂的结合方式, β⁃diketone thenoyltrifluoroacetone(TTA) dibenzoylmethane (DBM) TTA TTA 1⁃phenyl⁃3⁃methyl⁃4⁃acylpyrazol⁃5⁃one (HA) 1⁃tolyl⁃3⁃methyl⁃4⁃perfluoroacyl⁃5⁃pyrazolone (HA) 1⁃phenyl⁃3⁃methyl⁃4⁃benzoylpyrazol⁃5⁃one (HA) 4⁃acyl⁃5⁃pyrazolones (HA) α⁃perflouroalkanoyl⁃m⁃dodecylacetophenone (LIX51) α⁃acetyl⁃m⁃dodecylacetophenone (LIX54) LIX54 化学进展, 2017, 29(7): 796 ~808 Synergistic extractant trioctylphosphine oxide (TOPO) TOPO 1,10⁃phenanthroline (PHEN) 2,9⁃dimethyl⁃1,10⁃ phenanthroline (DMP) TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO Cyanex923 Extracted specie ref Li( TTA) ( TOPO) 2 Li(DBM)(TOPO)2 or 24 Li2 (DBM)2 (HDBM)2 (TOPO)4 Li( TTA) ( PHEN) 25 Li( TTA) ( DMP) 26 LiA( TOPO) 2 27 LiA( TOPO) 2 28 LiA( TOPO) 2 29 LiA( TOPO) 2 30 Li(LIX51)(TOPO)1􀆰 3 31 Li(LIX54)(TOPO)1􀆰 3 32 Li(LIX54)(Cyanex923) 33 ~23 21 ·7 99·

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Product and Development Focus for Infinity Turbine

ORC Waste Heat Turbine and ORC System Build Plans: All turbine plans are $10,000 each. This allows you to build a system and then consider licensing for production after you have completed and tested a unit.

Redox Flow Battery Technology: With the advent of the new USA tax credits for producing and selling batteries ($35/kW) we are focussing on a simple flow battery using shipping containers as the modular electrolyte storage units with tax credits up to $140,000 per system.

Our main focus is on the salt battery. This battery can be used for both thermal and electrical storage applications.

We call it the Cogeneration Battery or Cogen Battery.

One project is converting salt (brine) based water conditioners to simultaneously produce power.

In addition, there are many opportunities to extract Lithium from brine (salt lakes, groundwater, and producer water).

Salt water or brine are huge sources for lithium. Most of the worlds lithium is acquired from a brine source. It's even in seawater in a low concentration. Brine is also a byproduct of huge powerplants, which can now use that as an electrolyte and a huge flow battery (which allows storage at the source).

We welcome any business and equipment inquiries, as well as licensing our turbines for manufacturing.

CONTACT TEL: 608-238-6001 Email: greg@infinityturbine.com | RSS | AMP