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溶剂萃取石墨炉原子吸收光谱测定盐卤中痕量锂的研究

open access: yes四川大学学报. 自然科学版, 1997
采用石墨炉原子吸收光谱,研究在盐卤中锂的原子化行为和机理.建立了热解石墨管、Al(NO3)3基体改进剂、苏丹Ⅰ-三辛基甲基氯化铵-邻二氯苯萃取分离石墨炉原子吸收测定盐卤中锂的方法.用于测定盐卤中痕量锂,特征质量为16×10-12g/0.0044A,加标回收率95%~104%,相对标准偏差(n=13)5.4%.
向立人, 张波
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油田采出水锂资源梯级膜浓缩与纯化

open access: yesGongye shui chuli
针对油田采出水吸附提锂所得富锂液存在锂浓度低、杂质含量高,易造成后续碳酸锂沉淀过程能耗高、纯度差等问题,本文系统开展了膜集成工艺用于富锂液纯化与浓缩的研究。以中原油田吸附提锂富锂液为研究对象,构建了“反渗透(RO)初步浓缩→纳滤(NF)深度除杂→两级电渗析(ED)串联浓缩”的梯级耦合工艺,考察该集成体系整体分离浓缩效果。结果表明:RO单元将富锂液中Li+从167 mg/L浓缩至2074 mg/L,浓缩倍数达12.42倍,且对Li⁺截留率不低于99.2%;NF单元对Ca2+、Mg2+的去除率分别达82.3%
王莲莲, 袁伟红, 单威威
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基于多孔材料强化蒸馏法的提锂废水氨氮阶段浓缩与高效回收

open access: yesGongye shui chuli
为探索提锂工艺废水中氨氮浓缩和回收的可行性,考察了蒸馏法进行氨氮浓缩试验中冷凝液氨氮浓度变化和浓缩特征。通过添加人造沸石(FS)、玻璃珠(BZ)和椰壳活性炭(YK)等材料,划分S1-S10蒸馏阶段对提锂工艺废水(氨氮约954.7 mg/L)开展蒸馏试验。结果表明,FS组中在蒸馏前3阶段(S1~S3)氨氮浓缩比(k值)最高(2.40、1.73、1.23),保留了90%以上氨含量,且59.7%集中于蒸馏前期;BZ组和YK组在蒸馏最后阶段(S10)k值最高(1.37、2.31)。蒸馏材料的40、80、160 ...
杨怡   +7 more
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火焰发射光谱法定量测定人血清锂的研究——附43例广州地区正常成人血清锂含量测定

open access: yesZhongshan Daxue xuebao. Yixue kexue ban, 1987
采用火焰发射光谱法对人血清锂的定量测定进行了研究。实验表明,溶液中锂的检出限为0.4μg/l,浓度与光密度的关系符合Lambert-Beer定律,呈直线正相关(r=0.999995 ...
冼汉隆
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低品位含锂气田采出水提锂技术研究与现场试验

open access: yesGongye shui chuli
近年来,随着新能源汽车市场对碳酸锂产品需求量的增加,气田采出水中锂资源开发引起社会各界广泛关注。气田采出水因化学组分复杂、Li+浓度相对盐湖卤水低,提锂工艺一直是制约气田采出水中锂资源化利用的关键问题。基于长庆靖边气田采出水低品位含锂特征(质量浓度50 mg/L以下),分别从预处理工艺及参数优选、提锂关键技术(吸附法和电化学法)评价及参数优化、现场提锂效果及成本分析等方面开展了研究。结果表明,气田采出水经絮凝沉淀-臭氧催化氧化预处理后,浊度去除率在90%以上,COD去除率可达43 ...
姬伟   +6 more
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电池正极材料生产废水处理技术现状及发展方向

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随着全球新能源汽车行业的迅猛发展,锂电池市场需求持续增长。电池正极材料作为锂电池的核心组成部分,其生产过程中产生了大量复杂废水,这些废水含有高浓度的盐分、氨氮、重金属离子及有机物,直接排放会对环境和生态系统造成严重危害。高效处理电池正极材料生产废水并实现资源回收和废水零排放,已成为行业亟待解决的问题。首先,综述了电池正极材料生产废水的主要来源及特征。其次,讨论了磷酸铁锂废水和三元正极材料废水的处理技术,针对废水中的磷酸盐、硫酸盐、重金属离子、氨氮、有机物和氟等污染物,分别阐述了相应的处理技术与资源化策略。
李绪忠, 袁睿, 赵玺, 吴班
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锂电池生产废水处理及回用工程实践

open access: yesGongye shui chuli
针对锂电池在生产制造过程中产生的阳极废水和阴极废水特性,设计采用分类收集、分类预处理后再集中进行生化处理的思路对废水进行处理。以广东某新能源公司锂电池生产废水为例,简述了其废水特性及阳极废水和阴极废水处理工艺的选择原则,在此基础上提出了具体的废水处理工艺。阳极废水采用混凝沉淀+厌氧+AOA+MBR工艺处理,处理后出水达到《电池工业污染物排放标准》(GB 30484—2013)表2新建企业水污染物及广东省地方标准《污水综合排放标准》(DB 4426—2001)表4第二类污染物排放标准后排放 ...
陈健华
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Recycling of garnet solid electrolytes with lithium-dendrite penetration by thermal healing

open access: yesScience China Materials, 2023
Shaojie Chen   +4 more
semanticscholar   +1 more source

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