2</sub>CO<sub>3</sub> 和LiNO3作為混合鋰源,與納米TiO通過高溫固相法合成改性鋰離子篩前驅(qū)體(LTO),酸洗后得到硝酸鋰改性的粉末鈦基鋰離子篩(HTO-X),在HTO-X基礎(chǔ)上又進(jìn)行成型研究,合成了顆粒型鈦基鋰離子篩(PVB-HTO)。采用X射線衍射(XRD)掃描電子顯微鏡(SEM)和 N<sub>2</sub> 吸附-脫附等方法表征,探究了PVB-HTO的晶體結(jié)構(gòu)、微觀形貌和吸附機(jī)理,通過鋰離子吸附實(shí)驗(yàn),對其吸附和再生性能進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:HTO-X具有更大的比表面積和孔體積,更高的吸附容量和更大的吸附速率,吸附過程為單分子層化學(xué)吸附;使用 0.2mol/L 鹽酸酸洗后得到的改性HTO-X的Li平衡吸附容量為 35.82mg/g ,吸附速率較未改性前提高了 75% ,PVB-HTO的Li平衡吸附容量為 32.32mg/g ,經(jīng)過20次循環(huán)后Li+吸附率仍保持在 92% 以上,鈦的溶損率在 0.15% 以下。改性后的鋰離子篩(HTO-X和PVB-HTO)在鋰離子吸附容量、吸附速率和循環(huán)性能方面均表現(xiàn)出顯著優(yōu)勢,尤其是在鹵水鋰回收領(lǐng)域具有很大的應(yīng)用潛力。-龍?jiān)雌诳W(wǎng)" />

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顆粒型鈦基鋰離子篩的制備及鋰吸附性能

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中圖分類號(hào):0647.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1000-0518(2025)04-0552-13

鋰作為21世紀(jì)的稀有金屬資源,廣泛應(yīng)用于陶瓷、醫(yī)學(xué)、核能和航空等重要領(lǐng)域[13]。近年來,隨著新能源汽車的快速發(fā)展,鋰產(chǎn)品的需求量急劇增加[4]。在我國,液態(tài)鋰資源占總量的 80% ,而傳統(tǒng)的礦石提鋰方式存在開采難度大、成本高昂以及環(huán)境污染嚴(yán)重等多重挑戰(zhàn),因此,鹽湖提鋰成為當(dāng)前研究熱點(diǎn)[5]。(剩余17867字)

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