国内刊号:11-3383/O6
国际刊号:1005-281X
发布日期:
作者:刘乾鑫, 夏开胜, 杨振, 孟伊, 田云峰, 池波, 吴益尔, 刘成林
单位:<sup class=\mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\>1</sup> 中国地质大学(武汉)材料与化学学院 武汉 430078,<sup class=\mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\>2</sup> 中国地质大学(武汉)资源学院 武汉 430074,<sup class=\mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\>3</sup> 华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国家重点实验室 武汉 430074,<sup class=\mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\>4</sup> 福建省延润膜环保科技有限公司 惠安 362100,<sup class=\mag-xml-aff-label-sup added-by-sys\>5</sup> 新疆维吾尔自治区人民政府国家305项目办公室 乌鲁木齐 830002
关键词:卤水,电渗析,综合利用,离子交换膜
基金:新疆维吾尔自治区重大科技专项(2022A03009-4),武汉市科技重大专项(2023010302020030),新疆维吾尔自治区“天池英才”引进计划资助
卤水资源广泛分布于盐湖、地下水和海水中,富含锂、钾、镁、硼等多种高价值的元素,具有重要的经济意义。随着新能源产业的快速发展,尤其是锂资源需求的激增,卤水资源的综合利用成为保障资源可持续供应和推动绿色发展的关键。然而,传统的卤水处理方法(如蒸发结晶、化学沉淀等)存在能耗高、分离精度低、环境污染等问题,亟需更高效、环保的技术手段。电渗析技术作为一种基于离子交换膜和电场作用的分离技术,具有高效、节能、环保等显著优势,逐渐成为卤水资源处理中的重要技术。文章介绍了电渗析技术原理,包括离子交换膜和双极膜工作机制,并结合应用案例,探讨其在卤水资源综合利用的研究进展。在分离提取方面,该技术对锂、硼、钾等元素的分离提取效果显著,尤其在处理高镁锂比卤水提锂时优势突出;在浓缩环节,能在低能耗下实现卤水浓缩;在产品加工中,可提升产品纯度并优化生产工艺。尽管电渗析技术在实验室和中试阶段取得了显著成果,但在大规模工业化应用中仍面临膜材料耐久性、设备成本等挑战。未来,电渗析技术有望与其他技术协同发展,针对不同卤水资源特性开发差异化技术方案,实现卤水资源的全组分利用,推动相关产业的可持续发展。
来源:2025年第9期
《化学进展》期刊编辑部