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酸改性H2TiO3-锂吸附剂的制备及其性能研究

2021-04-17邹宇洲刘慧楠

材料研究与应用 2021年1期

邹宇洲,谢 瑜,刘慧楠,贡 洁,童 霏

江苏理工学院 化学与环境工程学院,江苏 常州 213001

锂作为二十一世纪“高能金属”,用途非常广泛,被广泛应用于电池制造、冶金、航空航天、电子通讯、军事制造、光电技术、玻璃陶瓷制造、生物、现代医学等领域[1].传统的提锂工艺根据锂的来源可分为两类,分别为固体矿石提锂以及水体提锂.海水和盐湖卤水中含有丰富的锂,由于固体提锂工艺复杂,且矿石中锂资源相对水体含量较低,从海水和盐湖卤水中提取锂已成为主流方式[2].在盐湖提锂工艺中,传统的沉淀、溶剂提取和盐化方法,不适合从低锂浓度的海水和盐湖卤水中提取锂,因此急需开发新的工艺.锂离子筛因其具有高选择性、结构稳定等显著特点,越来越受到研究者的关注.根据锂元素所存在的形式而不同,现主要分别从含有锂元素的矿石中提锂、盐湖提锂及海水提锂[3].吸附剂提锂,是当下最具发展前景的提锂方法.盐湖提锂中吸附剂主要分为层状吸附剂、锑酸盐吸附剂、铝基吸附剂和离子筛型吸附剂[4].研究表明,离子筛型吸附剂的优势最为明显.钛酸锂和Li4Ti5O12是常用的钛系吸附剂,合成方法主要有微波法、水解法、溶胶-凝胶法等.

分别以CH3COOLi和Ti(OC4H9)4为锂源和钛源,采用溶胶-凝胶法合成Li2TiO3,用盐酸处理制得H2TiO3-Li吸附剂.由溶胶凝胶法制得的H2TiO3-Li吸附剂对Li+具有优良的选择性,在反应进程中可有效的将Li+吸附.反应进程中将无机化合物与Li+复合生成复合氧化物,接着在不……

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