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文檔簡介
1、鋰及其化合物有著“工業(yè)味精”的美譽,在航天和能源方面有著重要的戰(zhàn)略意義。在化學電源方面,鋰離子電池已成為世界范圍的研究熱潮,預測它在未來將取代傳統(tǒng)燃料作為大型設備的動力能源,所以又有“21世紀新能源的美譽”。鋰及其化合物在玻璃、陶瓷、潤滑劑、制冷劑、冶金、制藥和化學試劑等行業(yè)也應用廣泛。相對于傳統(tǒng)的鹵水、礦石提鋰,海水中鋰資源更加的豐富。
目前成熟的海水提鋰技術(shù)是運用分子篩技術(shù),不同于分子篩技術(shù)提鋰,本文運用了離子印跡技術(shù),制
2、備了有選擇性的、環(huán)保且可循環(huán)利用的鋰離子印跡聚合物來提取海水中的鋰。離子印跡技術(shù)作為分子印跡技術(shù)發(fā)展的一個新的方向,應用于海水提鋰過程,開辟了一條除分子篩提鋰技術(shù)的又一條新的道路。在離子印跡中,模板離子與功能單體通過螯合作用結(jié)合,兩者間的配位作用相對于非共價鍵有足夠的穩(wěn)定性,同時又能通過改變環(huán)境來控制配位鍵的結(jié)合與斷裂速度。
本文采用釷試劑分光光度法測定洗脫液中Li+的吸光度,進而轉(zhuǎn)化為Li+濃度后,獲得對鋰離子的吸附效果。通
3、過實驗得出在20℃下,吸附時間為12h,洗脫液HCl濃度為1 mol/L量為40 mL,鋰離子濃度為300 mg/L時0.3 g印跡聚合物的最大吸鋰容量為20.43 mg/g;人工海水中的吸鋰容量為4.15 mg/g。pH在5-9的設定下,印跡聚合物都可以進行有效的吸附鋰離子實驗;在配制的鋰離子溶液中加入含有Na+、K+、Mg2+、Ca2+等堿金屬和堿土離子時對鋰離子選擇性超過98.5%,重復5次吸附實驗,使用5次后印跡聚合物的吸鋰容量
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