第一卷 第192章 高镁锂比(2/2)
会议室里一片寂静,陆砚川的声音带一丝疲惫,却依旧清晰,“林教授,我们前期已经预判到镁锂比过高的问题,采用了溶剂萃取法进行分离,优化了萃取剂的配比,也调整了反应温度,但最终还是没能彻底分离镁杂质,不知道问题出在哪个环节。”他一边说,一边调出工艺流程图,指着萃取环节的参数,“我们选用的是磷酸三丁酯萃取体系,萃取温度控制在25℃,相比1:3,可即便这样,镁离子的萃取率还是只有60%,远远达不到要求,后续的反萃环节也无法彻底去除残留的镁杂质。”
林教授皱了皱眉,接过平板仔细查看参数,片刻后缓缓说道,“问题就出在萃取体系和工艺参数上。青藏高原盐湖的镁锂比特殊,常规的磷酸三丁酯萃取体系,对高镁锂比原料的适应性太差,而且你们的萃取温度偏低,导致萃取反应不充分,镁离子分离不彻底。”
旁边的专家补充道:“除此之外,盐湖原料中还含有钙、硼等杂质,这些杂质会与锂离子竞争萃取位点,进一步降低萃取效率,同时会在沉淀环节形成副产物,导致碳酸锂纯度下降。你们前期的除杂流程,只重点关注了镁杂质,忽略了钙、硼等次要杂质的协同影响,这也是导致试车失败的重要因素。”
另外一名专家结合以往的生产经验提出建议,“有一些企业在处理镁锂比盐湖原料时,曾尝试过协同萃取工艺,将磷酸三丁酯与中性萃取剂混合使用,同时加入抑制剂,抑制镁离子的萃取,提高锂的选择性。或许,这种方法可以尝试应用在高镁锂比原料的处理上。”
林教授点了点头,认可了这个建议,“这个思路可行,但针对青藏高原高镁锂比的特点,还需要调整萃取剂的配比和抑制剂的用量。另外,萃取温度需要提高到30-35℃,延长萃取时间,确保反应充分,同时优化反萃流程,采用分段反萃的方式,进一步去除残留的镁杂质。”
他顿了顿,继续说道,“对于钙、硼等杂质,我们可以在萃取前增加预处理环节,加入碳酸钠去除钙离子,加入甘露醇去除硼离子,从源头减少杂质对萃取环节的影响。后续的沉淀环节,也要调整碳酸氢铵的用量和反应pH值,避免副产物生成,提高碳酸锂的纯度。”