磁性铝盐吸附剂的制备及高镁锂比盐湖卤水中提锂性能研究

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《改性铝系吸附剂的制备及提锂性能研究》

《改性铝系吸附剂的制备及提锂性能研究》

《改性铝系吸附剂的制备及提锂性能研究》一、引言随着全球对新能源和可持续发展的追求,锂资源的开发和利用成为当前的研究热点。

锂是制造电池等关键能源产品的重要元素,因此从各种来源中高效提取和分离锂变得尤为重要。

铝系吸附剂作为一种常用的锂离子吸附材料,在锂电池等众多领域展现出显著优势。

本研究以改性铝系吸附剂为研究对象,探索其制备过程及其在提锂过程中的性能。

二、改性铝系吸附剂的制备(一)原料及方法本研究选取高纯度的氢氧化铝为主要原料,配合改性剂如高分子化合物、金属氧化物等,通过特定的制备工艺,如溶胶-凝胶法、浸渍法等,制备出改性铝系吸附剂。

(二)制备过程1. 配制溶液:将氢氧化铝与适量的去离子水混合,形成均匀的溶液。

2. 添加改性剂:根据实验设计,向溶液中加入适量的改性剂。

3. 反应与干燥:通过一定的反应条件使改性剂与氢氧化铝发生反应,然后进行干燥处理。

4. 烧结与冷却:将干燥后的材料进行烧结处理,然后自然冷却至室温。

5. 破碎与筛分:将烧结后的材料破碎、筛分,得到所需粒度的改性铝系吸附剂。

三、改性铝系吸附剂的提锂性能研究(一)实验方法采用模拟锂溶液,通过静态吸附、动态吸附等方法,研究改性铝系吸附剂的提锂性能。

同时,通过对比实验,分析不同改性方法、不同粒度等因素对提锂性能的影响。

(二)实验结果与分析1. 静态吸附实验:在一定的温度和pH值条件下,测量改性铝系吸附剂对锂离子的吸附量。

实验结果表明,改性后的铝系吸附剂具有较高的锂离子吸附能力。

2. 动态吸附实验:通过模拟实际生产过程中的吸附过程,研究改性铝系吸附剂的动态吸附性能。

实验结果表明,改性铝系吸附剂在动态条件下仍能保持良好的提锂性能。

3. 影响因素分析:通过对比实验,分析不同改性方法、不同粒度等因素对提锂性能的影响。

实验结果表明,适当的改性方法和粒度有利于提高铝系吸附剂的提锂性能。

四、结论本研究成功制备了改性铝系吸附剂,并对其提锂性能进行了深入研究。

实验结果表明,改性后的铝系吸附剂具有较高的锂离子吸附能力,且在动态条件下仍能保持良好的提锂性能。

盐湖卤水提锂的研究进展

盐湖卤水提锂的研究进展

专题报告之九一.二.三.四.五.主要内容二、国内外锂资源及锂盐市场80%盐湖锂资源其它80%世界锂资源概况我国锂资源储量及分布(万t 锂)2.931.261.670.52盐湖卤水新疆----盐湖卤水内蒙古-170.24--盐湖卤水西藏453.42280.81116.9953.30全国总计16.8116.720.090.07锂云母湖南0.020.02--锂辉石山西0.20.2--锂辉石福建0.560.330.230.17锂云母河南31.263.4227.8425.04锂云母江西55.3538.7516.6014.88锂辉石四川50.5450.54--地下卤水湖北295.75169.5770.56126.2盐湖卤水青海查明资源储量资源量储量基础储量主要矿物产地世界及我国主要盐湖的卤水组成%(wt)盐湖锂盐的增长趋势世界锂盐的市场13861883628637305555340096总计202421820015933136765144直接用矿石11837665428477974187734982世界合计40501788157013621030非、澳等国345321548212863107256829亚洲4624624952185842637814691欧洲3554821399147801341212432美洲2005年2000年1995年1990年1985年地区或国家23近几年锂盐价格走势图世界锂盐的市场三、我国盐湖锂的产业化现状盐湖所东台基地我国的盐湖特点目前我国盐湖锂开发的主要公司有万丈盐桥近几年柴达木盐湖盐湖开发状况四、盐湖提锂方法及研究进展茶卡盐湖沉淀法盐湖提锂 NaClNaCl+KCl NaCl 池NaCl +KCl LiCl 池Li 2CO 3厂H 2OH 2O H 2O 卤水 萃取除硼沉淀除镁纯碱沉锂碳酸锂产品MgCO 3+Mg(OH)2四、盐湖提锂方法及研究进展近几年沉淀法提锂的技术进展大柴旦盐湖沉淀法盐湖提锂四、盐湖提锂方法及研究进展炭化-沉淀联合法溶剂萃取法盐湖提锂溶剂萃取法优缺点新疆盐湖溶剂萃取法近几年的发展人工盐湖风景离子筛法盐湖提锂盐湖卤水交换老卤存放锂盐溶液除杂干燥锂盐产品淋洗液离子筛法盐湖提锂离子筛提锂的优缺点美丽的大盐湖五、二次锂资源的回收展望请各位批评指正谢谢!察尔汗盐湖。

铝盐吸附提取锂

铝盐吸附提取锂

铝盐吸附提取锂是一种常用的锂资源开发技术,它利用铝盐对锂离子的高选择性吸附作用,将锂从溶液中分离出来。

具体来说,铝盐吸附剂通常是一种铝盐和有机酸的复合材料,其中铝盐主要起到离子交换剂的作用,有机酸则可以调节吸附剂的pH值和表面电荷密度,从而影响锂离子的吸附和解吸性能。

在铝盐吸附提取锂的过程中,首先将含锂的水溶液通过过滤和脱气等预处理工艺,去除其中的杂质和气体,然后将其与铝盐吸附剂混合,形成一种吸附体系。

在这个体系中,铝盐吸附剂表面的铝离子与锂离子发生选择性吸附,而其他离子则被排斥或通过交换吸附的方式去除。

随后,通过调节pH值或改变温度等条件,可以使吸附在铝盐吸附剂表面的锂离子解吸出来,并通过离子交换、电化学或其他方法进行纯化和收集。

铝盐吸附提取锂具有以下优点:
1.选择性强:铝盐吸附剂对锂离子具有很高的选择性吸附作用,可以从含锂溶液中高效地提取锂。

2.工艺简单:铝盐吸附提取锂的工艺流程简单,操作方便,成本较低。

3.环保安全:铝盐吸附剂是一种天然的矿物材料,无毒无害,对环境和人体安全无害。

4.适用范围广:铝盐吸附提取锂适用于不同类型的含锂溶液,包括天然地下水、盐湖卤水和工业废水等。

《改性铝系吸附剂的制备及提锂性能研究》

《改性铝系吸附剂的制备及提锂性能研究》

《改性铝系吸附剂的制备及提锂性能研究》一、引言随着科技的不断进步和工业的迅猛发展,锂资源的利用日益受到关注。

作为轻质、高能量的金属元素,锂在电池、核工业、陶瓷等领域具有广泛的应用。

然而,由于自然环境中锂的分布分散且含量低,有效提取和分离锂成为一项重要的研究课题。

近年来,改性铝系吸附剂因其高吸附性能和良好的选择性,在提锂领域得到了广泛的应用。

本文旨在研究改性铝系吸附剂的制备工艺及其提锂性能,以期为实际生产提供理论支持和实践指导。

二、改性铝系吸附剂的制备1. 材料选择与预处理制备改性铝系吸附剂的主要原料为铝基材料(如氢氧化铝、氧化铝等)。

首先,对原料进行筛选、清洗和干燥处理,以去除杂质和水分。

2. 改性过程改性过程主要包括物理改性和化学改性。

物理改性主要采用球磨、粉碎等手段改变铝基材料的物理性质;化学改性则通过引入其他元素或化合物,如硅、钛等,以提高铝基材料的吸附性能。

3. 制备工艺将经过预处理的铝基材料与改性剂混合,通过搅拌、干燥、煅烧等工艺步骤,制备出改性铝系吸附剂。

其中,煅烧温度、时间及气氛等参数对最终产品的性能具有重要影响。

三、改性铝系吸附剂的提锂性能研究1. 实验方法采用静态吸附法和动态吸附法对改性铝系吸附剂的提锂性能进行研究。

在静态吸附法中,将吸附剂与含锂溶液混合,观察其吸附效果;在动态吸附法中,模拟实际生产过程中的溶液流动情况,考察吸附剂在动态条件下的吸附性能。

2. 实验结果与分析通过实验数据,分析改性铝系吸附剂的吸附容量、吸附速率、选择性等性能指标。

结果表明,改性后的铝系吸附剂具有较高的吸附容量和良好的选择性,能够在较短的时间内达到吸附平衡。

此外,改性铝系吸附剂还具有良好的稳定性,能够在多种环境下保持较高的吸附性能。

四、实际应用及前景展望1. 实际应用改性铝系吸附剂在实际生产中已得到广泛应用。

其高吸附容量和良好的选择性使得其在锂资源提取领域具有显著的优势。

此外,改性铝系吸附剂还具有较低的成本和环保性能,符合当前绿色、低碳的生产要求。

吸附法盐湖提锂

吸附法盐湖提锂

吸附法盐湖提锂吸附法盐湖提锂一、引言在人们对清洁能源的需求增加,电动汽车产业蓬勃发展的背景下,锂资源的重要性得到了广泛关注。

作为锂的主要来源之一,盐湖提锂技术备受关注。

而其中的吸附法盐湖提锂技术备受推崇,本篇文章将对此进行详细讨论。

二、吸附法盐湖提锂的原理与步骤1. 原理吸附法盐湖提锂是基于离子交换吸附原理开展的一种技术。

通过将含锂盐的盐湖水与具有高选择性吸附锂离子的吸附剂接触,使吸附剂中的锂离子逐步取代盐湖水中的其他阳离子,从而将锂离子从盐湖水中提取出来。

2. 步骤(1)萃取:将盐湖水经过初步处理,得到含锂盐的盐湖水。

(2)吸附:将吸附剂与含锂盐的盐湖水进行接触,并进行充分的搅拌,使吸附剂中的锂离子与盐湖水中的其他离子发生交换反应。

(3)分离:将含有锂离子的吸附剂与盐湖水分离,通常采用离心或过滤等方法,将吸附剂收集起来。

(4)洗脱:对吸附剂中所吸附的锂离子进行洗脱处理,通常使用酸或碱进行洗脱。

(5)回收:将洗脱液进行尾处理,将其中的锂离子进行浓缩、结晶等操作,以得到高纯度的锂盐。

三、吸附法盐湖提锂技术的优势与挑战1. 优势(1)资源丰富:盐湖资源广泛分布在全球,其含锂量丰富,因此具备了供给大规模锂提取的优势。

(2)环境友好:吸附法盐湖提锂的工艺相对简化,不需要高温高压等条件,减少了能源消耗和环境污染。

(3)经济效益高:盐湖资源提锂具备低成本、高效率的特点,可以显著降低锂资源提取的成本,提高提取效率。

2. 挑战(1)技术创新:吸附剂的设计与开发是吸附法盐湖提锂技术的关键,需要不断进行研究和创新。

(2)环境保护:盐湖地区的生态环境需要得到更好的保护,科学合理的开采方案是保障可持续发展的重要条件。

(3)产业链构建:锂资源提取需要形成完善的产业链,包括盐湖开采、吸附剂生产、锂盐提取等环节,需要多方合作。

四、吸附法盐湖提锂技术的应用前景吸附法盐湖提锂技术具有广阔的应用前景。

在全球范围内,盐湖资源丰富,其提取锂的技术的成熟度也越来越高,可以有效满足锂资源的需求。

盐湖提锂 吸附

盐湖提锂 吸附

盐湖提锂的吸附工艺是一种高效、环保的提锂方法。

其基本原理是利用具有吸附能力的固体吸附剂,将锂离子从盐湖卤水中吸附到固体表面,从而实现锂离子与其它离子的分离。

吸附工艺具有高选择性和高吸附容量,可以有效地从盐湖卤水中提取锂离子。

在吸附工艺中,吸附剂的选择是关键。

目前常用的吸附剂有氢氧化铝基锂吸附剂、活性炭吸附剂和有机聚合物吸附剂等。

其中,氢氧化铝基锂吸附剂是一种较为成熟且有效的吸附剂,其优点是可以处理镁含量较高的盐湖卤水,且吸附容量和选择性较高。

在吸附过程中,先将盐湖卤水进行预处理,除去其中的杂质,以提高吸附效果。

然后,将预处理后的卤水与吸附剂接触,锂离子被吸附剂吸附,随后通过洗脱剂将锂离子从吸附剂上洗脱下来,形成锂离子溶液。

最后,通过沉淀、结晶等手段将锂离子转化为碳酸锂等有用的化合物。

盐湖提锂的吸附工艺具有许多优点。

首先,吸附工艺可以有效地从高镁盐湖卤水中提取锂离子,提高锂的提取率。

其次,吸附工艺具有高选择性,可以降低杂质离子的影响,提高产品质量。

此外,吸附工艺具有操作简便、环保等特点,可以降低生产过程中的能耗和物耗。

在实际应用中,需要根据具体的盐湖卤水条件和生产要求选择合
适的吸附剂和工艺参数。

同时,吸附工艺需要配合其他单元操作,如预处理、浓缩、结晶等,以实现整个提锂过程的优化和高效化。

吸附法从盐湖卤水中提锂的研究进展

吸附法从盐湖卤水中提锂的研究进展郭敏;封志芳;周园;李权;张慧芳;吴志坚【摘要】综述了有机、无机两大类吸附剂从盐湖卤水中吸附提锂的研究现状,特别综述了层状吸附剂、无定形氢氧化物吸附剂、锑酸盐吸附剂、铝盐吸附剂和离子筛型吸附剂等的研究应用现状,重点对比了国内外吸附法提锂的工艺技术及各类吸附剂的优、缺点,分析了现存吸附法提锂工艺中存在的一些问题,并从离子筛吸附剂合成条件、粉末状吸附剂造粒方式和吸附剂再生等方面建议了吸附法卤水提锂的改进方向。

%The research progress on extracting lithium from salt lake brines by organic and inorganic adsorbents was introduced, the application of layered adsorbent, amorphous hydroxide adsorbent antimonate adsorbent, aluminum salt adsorbent and ionic-sieve sorbent was reviewed, the adsorption methods were contrasted especially. The problems existed in the adsorption methods at present were analyzed, the recommendations in synthesis condition, granulation method and utilization were suggested.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2016(044)020【总页数】4页(P10-13)【关键词】锂;盐湖卤水;吸附法;吸附剂【作者】郭敏;封志芳;周园;李权;张慧芳;吴志坚【作者单位】中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海西宁 810008; 青海省盐湖资源化学重点实验室,青海西宁 810008; 江西赣锋锂业股份有限公司博士后科研工作站,江西新余 338004;江西赣锋锂业股份有限公司,江西新余 338004;中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海西宁 810008; 青海省盐湖资源化学重点实验室,青海西宁 810008;中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海西宁 810008; 青海省盐湖资源化学重点实验室,青海西宁 810008;中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海西宁 810008; 青海省盐湖资源化学重点实验室,青海西宁 810008;中国科学院青海盐湖研究所,中国科学院盐湖资源综合高效利用重点实验室,青海西宁 810008; 青海省盐湖资源化学重点实验室,青海西宁 810008【正文语种】中文【中图分类】TQ131.11自然界中锂资源主要存在于锂辉石和锂云母等矿石、盐湖卤水、海水等中。

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2018年第1期 有色金属(冶炼部分)(http://ysy1.bgrimm.cn) ・ 29 ・ doi:10.3969/J.issn.1007—7545.2018.01.007 磁性铝盐吸附剂的制备及高镁锂比 盐湖卤水中提锂性能研究 

陈程 ,李亦然 ,孙占学 ,周堂波 ,李志勇 (东华理工大学,a.地球科学学院,b.水资源与环境工程学院,南昌330013) 摘要:通过沉淀法制备磁性铝盐吸附剂MASA,吸附剂为微米级,但有一定堆叠,铝、铁元素分布均匀。 吸附剂的比饱和磁化强度为1O.78 emu/g,可通过磁场与卤水分离MASA,锂吸附量可达4~5 mg/g,5 次之内未发生明显变化,而且对卤水中锂的选择性较高,尤其对镁的分配比达到468。用饱和NaC1清 洗后,清洗液中Li 0.1 g/L,Mg 296 g/L,解析液中Li 0.175 g/L,Mg 0.15 g/L。 关键词:四氧化三铁;磁性铝盐吸附剂;吸附;磁分离 中图分类号:TF826。。.3 文献标志码:A 文章编号:1007—7545(2018)01—0029—05 

Preparation of Magnetic Aluminum Salt Adsorbent and Extraction Performance of Lithium from Saline Lake Brine 

CHEN La. 

with High Magnesium Lithium Ratio Cheng ,LI Yi—ran ,SUN Zhan—xue ,ZHOU Tang—bo ,LI Zhi—yong School of Earth Sciences,b.School of Water Resources and Environmental Engineering, East China Universityof Technology,Nanchang 330013,China) 

Abstract:Magnetic aluminum salt adsorbent(MASA)was prepared by precipitation method.Particle size of MASA iS in micrometer scale with a certain stacking.Distribution of Al and Fe in MASA iS uniform, and lithium content rises obviously after adsorption.Specific saturation magnetization of adsorbent is 10.78 emu/g.Lithium adsorption capacity is 4~5 mg/g with no obvious change within 5 times.Selectivity of lithium in brine iS higher,and distribution of magnesium ratio iS 468.After washed with saturated NaCI,concentration of Li and Mg抖in cleaning solution is 0.1 g/L and 296 g/L respectively,and concentration of Li and Mg in desorbed solution is 0.175 g/L and 0.15 g/L. Key words:ferroferric oxide;magnetic aluminum salt adsorbent;adsorption;magnetism separation 

锂极其化合物在航空航天、高能电池、锂铝合金 等方面得到广泛应用[1 ]。自然界中锂资源总量的 91 存在于盐湖卤水中[5 ],是锂盐生产的主要来 源 ]。卤水中的Li 常以微量形式与大量的碱金 属、碱土金属离子共存,使得分离提取锂的难度增 加_8],而从我国高镁锂比的盐湖卤水中分离Li 的 技术更复杂。目前,Li 的分离技术主要有沉淀法、 吸附法、溶剂萃取法等 。吸附法具有盐湖依存度 小、锂回收率高、选择性好、清洁生产等优点嘲,本文 通过沉淀法制备磁性铝盐吸附剂,对其进行表征并 进行吸附锂试验。 

收稿日期:2017-07—08 基金项目:国家自然科学基金青年科学基金资助项目(21207017);东华理工大学研究生创新基金(DHYC一2017008) 作者简介:陈程(1991一),女,江西人,硕士研究生;通信作者:李亦然(1984一), 男,江西南昌人,博士,副教授. ・ 30 ・ 有色金属(冶炼部分)(http://ysyi.bgrimm.cn) 1 试验 1.1试剂和仪器 分析纯试剂:氯化亚铁、三氯化铁、氨水、氯化 铝、氯化锂、氯化钠、氢氧化钠。去离子水为自制。 仪器:搅拌器、鼓风恒温干燥箱、电子天平、 SEM 450型电子扫描电镜、超声分散器、INCA OXFORD X射线能量色散谱仪、pH计、离心机、磁 滞回线测试仪、5100 ICP—OES。 1.2吸附剂的制备 在烧杯中按质量比1:2称取FeC1 ・4H ()和 FeC1 ・6H2O[1 ],加入200 mI 去离子水,控制温 度(3O±1)℃,边搅拌边缓慢加入氨水,调节pH一 9.反应结束后,沉淀、离心分离、去离子水洗涤至溶 液pH一7,再经6O℃真空干燥24 h制得纳米四氧 化三铁。 以铝锂摩尔比分别为1、2、3、4,通过电子天平准 确称取一定量的AIC1。与LiCl,分别溶于5O ml 去离 子水中,将二者混合后用搅拌器搅拌均匀,以铁铝摩 尔比为1:4加入制得的纳米四氧化三铁,超声条件 下将其分散均匀,边搅拌边向混合溶液中滴加配制好 的1 mol/I 氢氧化钠,调节终点反应pH为7后停止 加入氢氧化钠,继续搅拌30 min,用去离子水清洗3 次,6O℃烘干后,将其加入去离子水中搅拌进行活化 抽锂,再烘干得磁性铝盐吸附剂MASA。 1.3试验方法 称取1 g磁性铝盐吸附剂,置于100 mI 锥形瓶中, 加入8O rnJ 察尔汗盐湖卤水,主要阳离子浓度(g/I ): I i 0.35、Mg 312.25、K 1O.87、Ca 0.721、Na 113.47,放于恒温振荡器以200 r/min转速进行吸附 试验,3 h内每隔30 min取样,上清液经离心过滤后 酸化处理,用ICP-()ES测溶液中锂离子、镁离子、铁 离子浓度。用去离子水进行锂的脱附试验。 1.4数据处理 相关计算公式如下: C/一 二 (1)一—— L l J 2 D一 !二 ×1000 (2) L a:DI../D (3) 式中:q为吸附量(mg/g);C ,和c,分别为溶液 中初始锂离子和平衡锂离子浓度(mg/I );V为溶 液体积(I ); 为吸附剂投加量(g);D为某金属离 子配系数(L/kg)[-133;C。 和C 分别为溶液中初始和 2Ol8年第1期 平衡金属离子浓度(mg/I );a为选择性系数;D 为 锂离子分配系数;D 为Mg 、Na 、K 、Ca 分配 系数。 本文用Langmuir等温式¨妇对吸附等温线进行 非线性模拟: Q 一KI.q C /(1+KI (、 ) (4) 式中:Q 为锂离子平衡吸附量(mg/g);K。 为 I.angmuir常数;q 为锂离子的理论最大吸附量 (mg/g);(、 溶液中锂离子平衡浓度(mg/I )。 

2 结果与讨论 2.1 材料表征 图1是磁性铝盐吸附剂的SEM形貌,在样品 制备等一系列过程中。由于多种因素的影响,样品存 在一定的堆叠。 

图l磁性铝盐吸附剂的SEM形貌 Fig.1 SEM micrograph of magnetic aluminum salt adsorbent 

2.2磁性能分析 采用VSM测试吸附材料的磁滞回线,磁场强 度变化范围0~10.0 T。如图2a所示,制备的磁性 铝盐吸附剂的磁滞回线以原点呈中心对称,且通过 原点,比饱和磁化强度为10.78 emu/g,具有较好的 磁性。在外磁场的作用下可以与吸附液完全分离 (图2b)。 

3 静态吸附试验及影响因素分析 3.1 吸附时间、温度的影响 分别选取25℃和7O 进行吸附试验,每隔半 小时取样一次。从图3可以看出,锂离子的吸附量 随着时间的增加而增加,25℃吸附1 h后锂离子的 吸附量基本趋于平衡,为4.05 mg/g,70℃吸附1 h 后锂离子趋于平衡,为4.18 mg/g,在不同温度下分 别达到其对锂离子的饱和平衡吸附量,这主要是因 为吸附剂中锂离子的空位趋于饱和,温度升高,吸附 仃色金属(冶烁部分)(hit}】://ysy1.hgrimm.cn) _●_ (a) 9 一

I I ● 墓 6 v { 

5 一l() 一5 5 l{) l 磁场强度&Gs 

//一j 图2磁性铝盐吸附剂磁滞回线(a)及外磁场作用后效果图(b) Fig.2 Magnetic hysteresis loop(a)and effect picture with magnetic field uf magnetic aluminum salt adsorbent(b) 

剂活性增强。进而吸附容量增加。 f 4 2 ‘ 嚣¨, 釜 3.0 ・25 t. 70 ℃ l 5 2【l 2 5 3 时间/h 图3 吸附时间、温度对锂离子吸附效果的影响 Fig.3 Effect of adsorption time and temperature on adsorption of lithium ion 3.2 吸附平衡等温线 图4为磁性铝盐吸附剂的吸附等温线.许埘该 结果进行了Langmuir等温线模型拟合.其 卤水 中对锂的饱和吸附容量分别为|1.9 mg,/g和5.4 mg/g。吸附剂在25℃和70℃下的R!分刖为 0.946、0.967。图4b表明,在小同温度下.随着投力fl 量的增加,吸附剂的吸附能力增大。 BAUMAN等 制得的铝盐吸附剂口及附容 只有2~3 mg/g,并且再生叫’溶损牢较大。袁俊 乍 等利用离子筛I iMn:0 和PV(、粉未制得的吸 附剂,吸附容量约为5.68 mg g,但造粒后吸附容 量、吸附速率都下降很多,H 溶损率依…很大。本文 合成的磁性铝盐吸附剂与卜述吸附剂相比,具有吸 附性能好、溶损率低、同时具备良好的磁性.便于从 肉水中分离,避免1,造粒。 

投加量,g 图4 卤水中锂离子吸附平衡等温线 Fig.4 Adsorption equilibrium isotherms of Li in brine 

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