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高雜質(zhì)碳酸鋰提純工藝研究


來源:中國粉體網(wǎng)   茜茜

[導讀]  碳酸鋰作為基礎原材料,,廣泛應用于電池、陶瓷,、冶金、醫(yī)藥等行業(yè),。3C電子產(chǎn)品的穩(wěn)步增長以及新能源汽車的興起,,極大地帶動了整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,碳酸鋰作為3C類鋰電池和新能源汽車用動力電池的重要原料之一,,其市場需求量劇增,,價格也是一路走高。國內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)銷量還沒有完全釋放,,碳酸鋰的供需差還很大,,碳酸鋰的資源壁壘和技術壁壘還很嚴重。

中國粉體網(wǎng)訊  碳酸鋰作為基礎原材料,,廣泛應用于電池,、陶瓷、冶金,、醫(yī)藥等行業(yè),。3C電子產(chǎn)品的穩(wěn)步增長以及新能源汽車的興起,極大地帶動了整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,,碳酸鋰作為3C類鋰電池和新能源汽車用動力電池的重要原料之一,,其市場需求量劇增,價格也是一路走高,。國內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)銷量還沒有完全釋放,,碳酸鋰的供需差還很大,碳酸鋰的資源壁壘和技術壁壘還很嚴重,。


基于上述問題,,中國粉體網(wǎng)聯(lián)合中國顆粒學會能源顆粒材料專委會將于2018年9月27-28日,在南京舉辦“第二屆能源顆粒材料制備及應用技術高峰論壇”,,并邀請中南大學李新海教授為業(yè)內(nèi)人士帶來碳酸鋰資源進展的精彩報告,。


 

 

高雜質(zhì)碳酸鋰提純工藝的研究


將粗級Li2CO3與水按一定固液比配成漿料,向漿料中通入CO2將其氫化,,使微溶的Li2CO3轉(zhuǎn)變?yōu)榭扇苄缘腖iHCO3,,然后將LiHCO3溶液入陽離子交換樹脂柱,,將過柱后的溶液加熱分解脫去CO2氣體,Li2CO3從溶液中重新析出晶體,。再經(jīng)過濾洗滌,,烘干得到高純Li2CO3產(chǎn)品,。實驗流程如下圖


碳酸鋰提純流程圖


 

每次稱取200g粗級碳酸鋰,,按一定固液比將碳酸鋰調(diào)成漿料,在攪拌下通入CO2流量為60~70L•h-1,,氫化60min,,使碳酸鋰轉(zhuǎn)化成可溶性的碳酸氫鋰。根據(jù)四季的溫度變化,,選擇在相應的溫度下氫化,,氫化完成后將溶液過濾,收集濾渣,。氫化率的計算:

 

通過實驗對比分析,,春秋兩季最佳固液比為1:20。冬季最佳固液比為1:19,。夏季的最佳固液比為1:24,。

春秋兩季不同固液比對氫化率的影響

 

冬季不同固液比對氫化率的影響


 

夏季不同固液比對氫化率的影響

 

離子交換樹脂除鈣鎂


樹脂對Ca和Mg的飽和吸附量為20mg•g-1左右,樹脂處理一定量的氫化液后,,鈣鎂吸附達到飽和,,此時需要用鹽酸將樹脂解析再生,再用氫氧化鈉將樹脂轉(zhuǎn)化成Na型,。氫化液過樹脂后進行加熱分解,,全面分析碳酸鋰品質(zhì)。


母液循環(huán)利用


由于碳酸鋰是微溶物質(zhì),,20℃下碳酸鋰的溶解度是1.33g•(100g水)-1,,所以分解后的母液里含有約2.5g•L-1未析出的鋰,直接排放會造成鋰的損失,,影響鋰的收率,。為此設計母液循環(huán)實驗,將第一次分解后的母液返回氫化工序,,進行第二次氫化,,第二次分解后的母液返回進行第三次氫化,如此循環(huán)下去,。母液循環(huán)10次后所得碳酸鋰產(chǎn)品指標見表1,。

 

由表1可知,母液循環(huán)10次后所得的碳酸鋰純度高,,完全滿足電池級碳酸鋰的要求,。工業(yè)碳酸鋰原料除了含Ca和Mg外,,雜質(zhì)含量較高的主要是Na、SO42-和Cl-,,為了確定母液開路時雜質(zhì)濃度的控制點,,特設計一組實驗。取氫化液6000mL,,分成3份,,分別向氫化液中添加不同量的Na、SO42-,、Cl-雜質(zhì)離子,,考察母液雜質(zhì)離子濃度對產(chǎn)品質(zhì)量的影響,結(jié)果如表2所示,。

 

從表2可以看出,,母液中Na和Cl-對產(chǎn)品指標影響不大,容易洗滌,;而SO42-則容易超標(電池級SO42-小于0.08%),。當母液中的SO42-為1.1g•L-1,此時產(chǎn)品中的SO42-上升至0.0785%,,接近電池級產(chǎn)品的控制上限,。因此將母液中硫酸根濃度達到1.1g•L-1作為判斷母液開路的依據(jù)。

參考文章:劉人生,,田禮平,,熊銅興高雜質(zhì)碳酸鋰提純工藝研究。

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作者:茜茜

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