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2022年7月19日,上??萍即笱Я跷〗淌谕哦釉贛atter期刊上发表了一篇题为“Self-driven lithium extraction by directional liquid transport nonwoven”的研究成果。

课题组通过将一层含有锂离子筛颗粒的疏水纤维层和一层亲水纤维层复合,构建具有润湿梯度的提锂非织造材料,直接依靠水溶液重力与材料自身的毛细管压力差,引导水溶液穿透材料内的曲折孔道与离子筛颗粒接触,无需任何外部驱动力的情况下实现了锂离子的提取。

在“碳达峰”和“碳中和”的宏大使命之下,作为新能源汽车、3C消费电子和储能这些领域最不可或缺的能源金属,锂正在成为一种战略性资源。商业锂主要来自于陆地锂矿,存在数量有限且地理上分布不均的问题。作为一种大量且与地理位置无关的锂资源,海洋和盐湖卤水含有巨大的锂储量。因此,从海水/盐水中提取锂被认为是最具潜力的方法。

现有提锂工艺基于离子置换吸附法的锂离子筛膜可实现对Li+的提取,而传统锂离子筛膜的结构致密,液态锂源(海水/盐水)须施加外部压力作为驱动力才能实现液体的渗透。因此,传统锂离子筛膜在提锂过程中会造成额外的能耗问题。

近日,刘巍教授团队开发一种具有定向水渗透功能的复合不对称非织造材料(composite asymmetric nonwoven, CAN),CAN由一层含有锂离子筛(钛酸锂,Li4T5O12)颗粒的疏水(聚偏氟乙烯,PVDF)纤维层和一层亲水(棉,cotton)纤维层组成。先通过水刺非织造加工工艺制备棉纤维层(亲水层),然后在其表面通过静电纺丝制备含锂离子筛的PVDF纳米纤维层(疏水层),最后通过热轧实现亲水层与疏水层的复合。这项工作无需任何外部驱动力的情况下实现了锂离子的提取,有望为海水/盐湖提锂节省能源成本带来希望。

标签: 上海科技大学 的情况下 研究成果

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