0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

南京大学海水提锂技术获得重大突破

h1654155972.5933 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-21 14:40 次阅读

南京大学提出一种以太负能为驱动能,基于组合电解液思路和离子选择性固体薄膜的恒流电解技术,成功实现从海水中提取金属锂单质。

近日,南京大学何平教授和周豪慎教授于2018年7月27日在能源领域顶级学术刊物Cell子刊《Joule》上在线发表题为“Lithium Metal Extractionfrom Seawater”的研究论文,提出一种以太负能为驱动能,基于组合电解液(hybridelectorlyte)思路和离子选择性固体薄膜的恒流电解技术,成功实现从海水中提取金属锂单质。该技术的问世为海洋锂资源开发和太负能向化学能的转化存储开辟了全新的道路。

锂是现代社会最重要的矿物资源之一,被广泛应用于陶瓷化工、医药、核工业以及广为人知的锂电池工业中。随着电动汽车及便携式电子设备的普及,锂电池市场的规模大幅增长,预计未来30年将消耗目前全球可开采锂储量的1/3(图1A),这将导致未来锂资源供给不足的问题。

目前全球可开采锂储量均来自于矿石和卤水,共计约1400万吨。从矿石和卤水中提炼锂盐,会消耗大量的能源并带来严重的污染问题。相较于陆地上矿石和卤水中有限的锂资源,海水中储有2300亿吨的锂资源,是目前全球可开采锂资源总量的16000倍(图1B)。因此,如果实现从海水中简便、可控和清洁提取锂,人类将获得几乎取之不尽用之不竭的锂资源。

图1:(A)锂资源在2015~2050年间的预期年消耗量和总消耗量曲线;(B)海洋和陆地中锂资源储量对比图,陆地上锂资源分布不均,主要分布在智利、中国、阿根廷和澳大利亚。

尽管海水中含有极为丰富的锂资源,但是海水中的锂浓度很低,只有0.1~0.2ppm,这就导致了很难从海水中提取锂。研究人员提出了很多解决方案,其中包括了吸附法和电渗析法。

吸附法是通过一些氢化金属氧化物以氢离子和锂离子的交换机制实现从海水中吸附锂元素。电渗析法是通过外加电场促使海水中的正负离子定向移动,再通过选择性透过膜实现锂离子的富集。

现有的海水提锂技术提取速率慢且不易调控,得到的初次提取物需要进一步处理才能获得金属锂或纯净的锂化合物(如Li2CO3)。因此,现有的海水提锂技术可能无法满足未来诸如锂-硫电池和锂-空气电池在内的新型锂电池技术对锂资源的大量需求。

南京大学现代工程与应用科学学院何平教授和周豪慎教授早在2009年即提出组合电解液(Hybridelectrolyte)的概念,该概念结合有机和水体系电解液的特点,与单一电解液相比拓宽了电池体系的工作电压和应用范围。基于组合电解液,该团队研制出水系锂-空气电池,锂-空气燃料电池,锂-铜电池,锂液流电池等新型大容量电池。

近日,该研究团队将组合电解液的策略应用于海水提取金属锂技术中。该团队设计的组合电解液由正极区和负极区组合而成。正极区为氩气气氛保护的锂离子有机电解液,以浸入电解液的铜箔为正极;负极区以海水为工作电解液,以Ru@SuperP催化电极为负极。使用锂离子固态电解质陶瓷膜作为锂离子选择性透过膜,分隔开正极区和负极区,该陶瓷膜仅允许锂离子通过。采用自行设计的微型可调谐太负能板恒流电源向正极和负极之间施加恒定电流,使负极区海水中的锂离子源源不断的通过固体陶瓷膜,在正极铜片表面还原生成金属锂单质,成功实现从海水中提取金属锂单质(图2)。

图2:(A)太负能驱动的电解法海水提锂装置原理示意图;(B)装置单体示意图,自上而下分别为太负能板、有机电解液正极区、陶瓷选择性膜、海水负极区,整个装置可以利用橡皮圈浮于海面;(C)海上大量装置排列的假想图。

电解过程中,正极上发生锂离子的还原反应:

Li++e-→Li

而负极上则海水的氧化反应:

2Cl-→Cl2+2e-

2OH-→H2O+0.5O2+2e-

Cl2+H2O→HClO+H++Cl-

图3:(A)在80、160、240和320μA·cm-2电流密度下的电位-时间曲线(插图为在80μA·cm-2电流密度下电解1h的电极照片);(B)每平方厘米铜片上的金属锂产量;(C)沉积产物在氩离子刻蚀前后Li的XPS表征图;(D)正极沉积产物在氩离子刻蚀前后Li和Na的XPS表征图;(E)沉积产物的XRD表征图(Al峰来自于气氛保护装置的样品台)

在海水提锂的过程中,铜片表面有银白色物质生成,经XPS和XRD分析可知,铜片表面的沉积物为金属锂。在80、160、240和320μA·cm-2电流密度下的电解电压分别为4.52V、4.75V、4.88V和5.28V,金属锂产量分别为1.9、3.9、5.7和1.2mg·dm-2·h-1(图3)。

当电流密度超出一定阈值的情况下,例如320μA·cm-2,正极会发生严重的副反应(电解液分解),导致锂产量降低。可见该海水提锂的技术优势在于可以直接得到金属锂单质,金属锂单质中已经蕴藏从太负能转化而来的化学能,可以通过锂-硫电池或锂-空气电池等新型电池体系释放。

此外,恒流电解法制备速度快且可调谐,适用于大规模生产制备。该技术的发明为海洋锂资源开发和太负能向化学能的转化存储开辟了全新的道路。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锂电池
    +关注

    关注

    259

    文章

    8049

    浏览量

    169627
  • 电解液
    +关注

    关注

    10

    文章

    842

    浏览量

    23071

原文标题:【大族激光•技术π】南京大学“海水提锂”获突破

文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    喆塔科技先进制程AI赋能中心&校企联合实验室落户苏州

    近年来,随着全球半导体产业的高速发展和中国自主研发技术的不断突破,国产先进制程技术的自主化进程成为了推动产业变革的重要课题。喆塔科技先进制程AI赋能中心的启动,以及与南京大学的深度合作
    的头像 发表于 10-21 14:17 231次阅读
    喆塔科技先进制程AI赋能中心&校企联合实验室落户苏州

    创新研究不停步,南京大学采购了南京大展的DZ-STA200同步热分析仪

    和研究,作为一款精密的检测仪器,能够为实验提供准确而全面的数据支持。这次南京大学多个校区选购了南京大展的差示扫描量热仪和热重分析仪,除了是对产品品质的认可,还为客户
    的头像 发表于 09-09 13:50 181次阅读
    创新研究不停步,<b class='flag-5'>南京大学</b>采购了<b class='flag-5'>南京大</b>展的DZ-STA200同步热分析仪

    【品质见证,智慧之选】南京大学选购了南京大展仪器的差示扫描量热仪

    和实验水平。这次南京大学苏州校区采购了南京大展仪器的DZ-DSC300C差示扫描量热仪,此次采购标志着南京大学在新能源材料研究与开发方面迈出了重要一步。DZ-DSC3
    的头像 发表于 09-04 16:59 233次阅读
    【品质见证,智慧之选】<b class='flag-5'>南京大学</b>选购了<b class='flag-5'>南京大</b>展仪器的差示扫描量热仪

    中国芯片制造关键技术取得重大突破,预计一年内实现应用落地

    瓶颈。这一壮举不仅标志着我国在该领域的首次重大突破,更是有效突破了平面型碳化硅MOSFET芯片性能的上限。
    的头像 发表于 09-03 15:35 1420次阅读

    南京大学:高灵敏度和高线性度的可拉伸应变传感器的分层结构设计

    传感新品 【南京大学:高灵敏度和高线性度的可拉伸应变传感器的分层结构设计】 可穿戴设备可实时监测人体的生理信号,温度传感能够及时发现人体潜在的病变可能,预防、监测、并跟踪治疗后的恢复进展,在医疗
    的头像 发表于 07-08 16:24 407次阅读
    <b class='flag-5'>南京大学</b>:高灵敏度和高线性度的可拉伸应变传感器的分层结构设计

    中央民族大学采购多台南京大展的热重分析仪

    的准确。这次中央民族大学经过前期的沟通和对比,选购了南京大展仪器的多台热重分析仪,并已近日完成调试。这次中央民族大学采购的是南京大展的DZ-TGA101热重分析仪
    的头像 发表于 06-18 11:45 201次阅读
    中央民族<b class='flag-5'>大学</b>采购多台<b class='flag-5'>南京大</b>展的热重分析仪

    深圳大学采购南京大展的导热系数测试仪,开启材料科学新研究

    导热系数测试仪是在材料科学研究中重要检测设备之一,它能准确的测量材料热传导性能,帮助我们更加深入的了解材料的内在特性和潜在应用。这次深圳大学采购了南京大展仪器的导热系数测试仪,也是为了对材料的研究
    的头像 发表于 06-17 09:49 266次阅读
    深圳<b class='flag-5'>大学</b>采购<b class='flag-5'>南京大</b>展的导热系数测试仪,开启材料科学新研究

    2024“芯原杯”电路设计大赛(南京站)成功举办

    4月26日至4月29日,由芯原微电子 (上海) 股份有限公司主办,芯原微电子 (南京) 有限公司承办,东南大学信息科学与工程学院、南京大学电子科学与工程学院协办的2024“芯原杯”电路设计大赛 (
    的头像 发表于 06-12 14:15 1037次阅读

    据新华社等多家媒体报道!畅能达科技实现散热技术重大突破

    据新华社等多家媒体报道!畅能达科技实现散热技术重大突破 由 广东畅能达科技发展有限公司 自主研发的高热流密度散热相变封装基板,其散热性能远远超过现有的金刚石铝和金刚石铜。该技术可广泛运用于芯片、微波
    发表于 05-29 14:39

    未来的眼睛: 南京大学团队研发出眼动追踪隐形眼镜

    近日,中国南京大学联合江苏省人民医院、南京航空航天大学的研究团队研发出 一种具有眼动追踪功能的隐形眼镜,外观和普通隐形眼镜无异
    的头像 发表于 05-20 10:18 488次阅读

    我国在光存储领域获重大突破 或将开启绿色海量光子存储新纪元

    我国在光存储领域获重大突破 或将开启绿色海量光子存储新纪元 据新华社的报道,中国科学院上海光学精密机械研究所与上海理工大学等合作,在超大容量超分辨三维光存储研究中取得突破性进展。可以说是“超级光盘
    的头像 发表于 02-22 18:28 1741次阅读

    金属电池重大突破:10分钟完成充电

    金属电池
    深圳市浮思特科技有限公司
    发布于 :2024年01月10日 15:29:27

    金属电池重大突破:10分钟完成充电,可循环至少6000次

    金属电池
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2024年01月10日 09:19:17

    智能制造,创新未来 | OpenHarmony Meetup 2023南京站圆满举办

    中。星星之火,足以燎原! 12月29日,OpenHarmony Meetup 2023城市巡回南京站活动,在南京南京大学(仙林校区)隆重举办。活动由OpenHarmony项目群工作委员会主办,
    的头像 发表于 01-03 13:14 339次阅读

    诚迈科技在南京大学成功举办OpenHarmony Meetup 南京

    12月29日,OpenHarmony Meetup 2023 城市巡回-南京站活动成功举办。本次大会由OpenHarmony项目群工作委员会主办,南京大学南京市工业和信息化局联合主办,诚迈科技承办
    的头像 发表于 01-03 10:47 717次阅读
    诚迈科技在<b class='flag-5'>南京大学</b>成功举办OpenHarmony Meetup <b class='flag-5'>南京</b>站