鋰有"21世紀(jì)的能源金屬"之稱,在國防工業(yè)中有著重要應(yīng)用,近年來,鋰作為電池材料的需求也日益增長,對鋰資源的研究和開發(fā)利用迫在眉睫。
鹽湖鹵水中含有多種金屬離子,如何從中分離提取鋰是當(dāng)前研究的重要課題。溶劑萃取技術(shù)是從溶液中分離提取各種金屬的有效技術(shù),它具有分離效率高、工藝和設(shè)備簡單、操作連續(xù)化、易于實現(xiàn)自動控制等優(yōu)點,被認(rèn)為是從高鎂鋰比鹵水中提取分離鋰的最有前途的方法之一。
目前,應(yīng)用萃取法的鹽湖公司由于自身元素比差異,萃取體系也不盡相同,如有些鹽湖公司以磷酸三丁酯(TBP)為萃取劑,三氯化鐵為共萃取劑,磺化煤油為稀釋劑,其中Li與Fe以LiFeCl4的形式共萃取進(jìn)入有機(jī)相,與水相中大量MgCl2及其他金屬實現(xiàn)分離等,但無論哪種萃取體系,都對萃取設(shè)備要求很高,尤其是在工業(yè)大規(guī)模萃取鋰生產(chǎn)項目中,萃取設(shè)備是否能穩(wěn)定運行極大程度影響著建設(shè)單位的產(chǎn)能與經(jīng)濟(jì)效益。
實驗操作時,將浸出液與萃取劑按照一定相比注入離心萃取機(jī),借助轉(zhuǎn)鼓的旋轉(zhuǎn),通過葉輪使兩相快速混合和分散,兩相溶液得到充分的傳質(zhì),完成混合傳質(zhì)過程?;旌弦涸俳?jīng)過轉(zhuǎn)鼓離心力的作用完成兩相分離并排出機(jī)體。
通過反萃取工段,將有機(jī)相與萃取劑進(jìn)行分離,萃取劑可以回收循環(huán)利用,有機(jī)相通過后續(xù)工段完成成品。
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