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锂开采多依赖传统的创新“日光蒸发法”,即将天然富锂盐水从地下含水层泵入巨大的技术蒸发池,历经数月乃至数年的为锂日晒风吹,使盐水逐步浓缩并析出锂盐。资源这一工艺虽历史悠久,开采却弊端重重。创新www.色萝网站17c图为南美洲卤水池回收锂盐。技术图片来源:《自然》网站

从电动汽车到大型储能电站,为锂锂作为充电电池的资源核心金属,早已跻身现代科技产业链中最不可或缺的开采“硬通货”之列。伴随电动车市场持续井喷,创新叠加全球可再生能源储能浪潮,技术锂的为锂需求正逐年攀升。然而,资源传统开采方式效率不高,开采其能耗与环境代价更令人忧心。

,一波创新技术正在为锂开采带来变革:让资源获取更可持续,使经济与环保得以兼得。

传统方法效率低耗水多

国际能源署数据显示,去年电动汽车销量已占全球汽车市场的四分之一。高盛集团数据则显示,到2035年,电动汽车将撑起全球汽车销量的半壁江山。锂电池更被誉为电动汽车的“心脏”,直接决定车辆的续航里程、动力性能与安全性。91N网址

目前,全球约25%的锂产自智利与阿根廷。开采多依赖传统的“日光蒸发法”,即将天然富锂盐水从地下含水层泵入巨大的蒸发池,历经数月乃至数年的日晒风吹,使盐水逐步浓缩并析出锂盐。这一工艺虽历史悠久,却弊端重重。锂盐溶解度偏低,结晶漫长,高达50%的锂可能被困于蒸发池内,回收率低,更关键的是,后续净化锂金属仍需消耗大量淡水。

美国内华达大学冶金工程研究专家伊赫桑·瓦希迪表示,矿区多地处干旱少雨之地,锂提取对淡水的巨大需求,势必波及周边生态与居民生计。

澳大利亚莫纳什大学科学家王焕庭也认为,淡水短缺与效率低下,是传统锂提取工艺的致命桎梏。此外,也有科学家提醒,开采锂盐矿还可能破坏当地的湿地生态系统。

选择性提取可精准捕获锂

面对困局,选择性锂提取技术异军突起。小 伸进 片在线观看这类技术借助膜分离、溶剂萃取与电化学法等多种手段,从盐水中有选择性地精准捕获锂离子。

例如,王焕庭团队在今年6月出版的《环境科学与技术》杂志上发表论文,展示了一条全新的提锂路径:先将盐水蒸发,使其形成固体盐混合物;再利用锂盐与共存盐在乙醇、丙酮等挥发性有机溶剂中的溶解度差异,选择性溶解锂盐,从而分离出锂。全程不消耗淡水,实验室数据显示锂回收率约为95%。

值得一提的是,该方法有效攻克了从盐水基质中去除硼和硫酸盐的长期挑战,助力高纯度锂的生产。当该过程与界面太阳能蒸发技术相结合时,更能加速提锂过程,且溶剂回收率超过99%。所谓界面太阳能蒸发技术,就是让太阳光的热量集中作用于液体最表层,而非均匀加热整桶液体,如此可用更少的能量更快地让溶剂蒸发并被回收。

王焕庭表示,这项技术可用于回收工业废物流和采矿残留物中的锂,使原本可能被浪费的资源重获新生。

澳大利亚皇家墨尔本理工大学材料科学家彼得·谢雷尔评价称,黄色软件免费下载链接与传统方法相比,这一新技术具有锂和溶剂回收率高、淡水消耗极低等显著优势。不过,该技术若要走向工业化落地,仍需跨越成本与规模这两道坎。

值得一提的是,2024年,莫纳什大学与昆士兰大学科学家携手在《自然·可持续性》杂志刊发论文,介绍了一种名为“EDTA辅助松散纳滤”的锂提取技术。该技术可从盐湖卤水中高效提取锂,提取率高达90%,耗时从数年缩短至几周,并能产出淡水作为副产品。具体而言,该方法先从原材料中同时提取镁和锂,然后借助纳米过滤技术,利用选择性螯合剂让镁与锂分离,得到的镁质量高,可作为有价值的副产品出售。

热分离技术以温度“驭锂”

澳大利亚初创公司Soret Tech另辟蹊径获取锂,其原理是:多数离子遇热逃逸,锂离子却偏偏喜高温,对此,他们巧妙构建温度梯度场,让锂离子在热流中有序“列队析出”。进逼逼如此一来,无需庞大蒸发池,淡水损耗与土地占用均大幅削减。

公司创始人托雷斯畅想,未来该技术可延伸至海水淡化厂的浓盐水,让锂矿开采的经济性再上层楼。

不过,谢雷尔也冷静提醒道,上述方法虽具成本效益,但前期需要巨额资本投入。能否规模化商用,仍然是未知数,不过,其展现出的潜力确实令人兴奋。

从溶剂萃取的精准“捕捞”,到热分离的“温度魔法”,创新技术正悄然重塑锂的开采方式。在这些变革中,资源利用效率与环保诉求得到重视,锂的获取也因此变得更加经济环保。

锂开采多依赖传统的“日光蒸发法”,即将天然富锂盐水从地下含水层泵入巨大的蒸发池,历经数月乃至数年的日晒风吹,使盐水逐步浓缩并析出锂盐。这一工艺虽历史悠久,却弊端重重。图为南美洲卤水池回收锂盐。图片来源:《自然》网站

从电动汽车到大型储能电站,锂作为充电电池的核心金属,早已跻身现代科技产业链中最不可或缺的“硬通货”之列。伴随电动车市场持续井喷,叠加全球可再生能源储能浪潮,锂的需求正逐年攀升。然而,传统开采方式效率不高,其能耗与环境代价更令人忧心。

,一波创新技术正在为锂开采带来变革:让资源获取更可持续,使经济与环保得以兼得。

传统方法效率低耗水多

国际能源署数据显示,去年电动汽车销量已占全球汽车市场的四分之一。高盛集团数据则显示,到2035年,电动汽车将撑起全球汽车销量的半壁江山。锂电池更被誉为电动汽车的“心脏”,直接决定车辆的续航里程、动力性能与安全性。

目前,全球约25%的锂产自智利与阿根廷。开采多依赖传统的“日光蒸发法”,即将天然富锂盐水从地下含水层泵入巨大的蒸发池,历经数月乃至数年的日晒风吹,使盐水逐步浓缩并析出锂盐。这一工艺虽历史悠久,却弊端重重。锂盐溶解度偏低,结晶漫长,高达50%的锂可能被困于蒸发池内,回收率低,更关键的是,后续净化锂金属仍需消耗大量淡水。

美国内华达大学冶金工程研究专家伊赫桑·瓦希迪表示,矿区多地处干旱少雨之地,锂提取对淡水的巨大需求,势必波及周边生态与居民生计。

澳大利亚莫纳什大学科学家王焕庭也认为,淡水短缺与效率低下,是传统锂提取工艺的致命桎梏。此外,也有科学家提醒,开采锂盐矿还可能破坏当地的湿地生态系统。

选择性提取可精准捕获锂

面对困局,选择性锂提取技术异军突起。这类技术借助膜分离、溶剂萃取与电化学法等多种手段,从盐水中有选择性地精准捕获锂离子。

例如,王焕庭团队在今年6月出版的《环境科学与技术》杂志上发表论文,展示了一条全新的提锂路径:先将盐水蒸发,使其形成固体盐混合物;再利用锂盐与共存盐在乙醇、丙酮等挥发性有机溶剂中的溶解度差异,选择性溶解锂盐,从而分离出锂。全程不消耗淡水,实验室数据显示锂回收率约为95%。

值得一提的是,该方法有效攻克了从盐水基质中去除硼和硫酸盐的长期挑战,助力高纯度锂的生产。当该过程与界面太阳能蒸发技术相结合时,更能加速提锂过程,且溶剂回收率超过99%。所谓界面太阳能蒸发技术,就是让太阳光的热量集中作用于液体最表层,而非均匀加热整桶液体,如此可用更少的能量更快地让溶剂蒸发并被回收。

王焕庭表示,这项技术可用于回收工业废物流和采矿残留物中的锂,使原本可能被浪费的资源重获新生。

澳大利亚皇家墨尔本理工大学材料科学家彼得·谢雷尔评价称,与传统方法相比,这一新技术具有锂和溶剂回收率高、淡水消耗极低等显著优势。不过,该技术若要走向工业化落地,仍需跨越成本与规模这两道坎。

值得一提的是,2024年,莫纳什大学与昆士兰大学科学家携手在《自然·可持续性》杂志刊发论文,介绍了一种名为“EDTA辅助松散纳滤”的锂提取技术。该技术可从盐湖卤水中高效提取锂,提取率高达90%,耗时从数年缩短至几周,并能产出淡水作为副产品。具体而言,该方法先从原材料中同时提取镁和锂,然后借助纳米过滤技术,利用选择性螯合剂让镁与锂分离,得到的镁质量高,可作为有价值的副产品出售。

热分离技术以温度“驭锂”

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公司创始人托雷斯畅想,未来该技术可延伸至海水淡化厂的浓盐水,让锂矿开采的经济性再上层楼。

不过,谢雷尔也冷静提醒道,上述方法虽具成本效益,但前期需要巨额资本投入。能否规模化商用,仍然是未知数,不过,其展现出的潜力确实令人兴奋。

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福建省万籁声武学研究院成立 吴明怀担任院长

福建省万籁声武学研究院成立 吴明怀担任院长

福建省万籁声武学研究院成立大会现场 主办方供图

东南网11月28日讯(本网记者 谢玉妹)28日上午,福建省万籁声武学研究院成立大会在石狮市自然门学校举行。会上举行了福建省万籁声武学研究院揭牌仪式,并为第一届理事会领导班子成员颁发牌匾证书。

据了解,福建省万籁声武学研究院是由我国著名武术家万籁声的学生代表自愿举办、从事非营利的社会组织,是落户泉州市的首家武术研究院。该研究院于2018年初开始筹备,今年5月经省体育局、省民政厅核准成立,并于6月12日在福州进行颁证授牌仪式。

福建省万籁声武学研究院院长、自然门第四代传人吴明怀表示,将以此次成立庆典为契机,积极开展学术研究,团结各界更多武学人士,挖掘和整理中华武术宝贵文化遗产,传授万籁声自然门武德、武风、武学和武技,提高整体综合素质和技术水平,使万籁声的六合门、自然门等武术文化得以继承和发扬光大。“让研究院更好地普及和推动自然门武学成为群众性健身运动,增强人民体质,促进武术事业的繁荣昌盛,推动全民健身运动开展。”

据介绍,自然门武术由徐矮师祖初创于清道光年间,前三代为独门单传,第三代传人万籁声视武术为中国瑰宝,所到之处皆力创武术教育基地,感召有志青年学习中华武术文化。上世纪40年代,随着万籁声在福州定居,自然门武术开始在八闽广为传播,在近代武林独树一帜,传承迄今,影响广泛,习练者遍布国内外,在十多个国家设有传授机构。

福建省万籁声武学研究院成立 吴明怀担任院长

福建省万籁声武学研究院揭牌 主办方供图

福建省万籁声武学研究院成立 吴明怀担任院长

福建省万籁声武学研究院院长吴明怀代表理事会作工作报告 主办方供图

福建省万籁声武学研究院成立 吴明怀担任院长

石狮副市长黄延艺(图中)为第一届理事会领导班子成员颁发证书 主办方供图

福建省万籁声武学研究院成立 吴明怀担任院长

石狮副市长黄延艺(图左)为第一届理事会领导班子成员颁发证书 主办方供图

福建省万籁声武学研究院成立 吴明怀担任院长

石狮副市长黄延艺(图左)为第一届理事会领导班子成员颁发证书 主办方供图

乡村振兴分类施策 泉州市村庄发展分为五类推进

为加快推进乡村振兴分类施策,统筹谋划村庄发展,近日,泉州市资源规划局印发《泉州市村庄分类指引(试行)》,将全市村庄划分为集聚提升中心类、转型融合城郊类、保护开发特色类、搬迁撤并衰退类和待定类(看不准的村庄)等五大类型,并对每一类型的村庄提出相应的发展指引。下月底前,各县(市、区)要基本完成村庄分类工作。

集聚提升中心类

科学确定村庄发展方向,在原有基础上有序推进人口与产业集聚提升;进一步激活产业、优化环境、增添活力,保护乡村风貌,改善提升村庄基础设施和公共环境,建设宜居宜业美丽村庄。

转型融合城郊类

纳入城镇建设统筹安排,对村庄产业发展及人居环境进行改造提升;加快承接城镇人口疏解和功能外溢,加快推动与城镇水、电、路、信息等基础设施互联互通,促进村庄与城镇资金、技术、人才、管理等要素双向流动。

保护开发特色类

坚持保护优先,统筹保护、利用与发展的关系,把改善农民的生产生活条件与保护自然人文特色资源统一起来;切实保护村庄的传统选址、格局、风貌以及自然和田园景观等整体空间形态与环境,全面保护文物古迹、历史建筑、传统民居等传统建筑;尊重原住居民生活形态和传统习惯,加快改善村庄基础设施和公共环境,合理利用村庄特色资源,发展乡村旅游和特色产业。

搬迁撤并衰退类、待定类

严格限制新建、扩建活动,可通过易地扶贫搬迁、生态移民搬迁、异地集聚安置搬迁等方式,实施村庄搬迁撤并,统筹解决村民生计、生态保护等问题。

(记者林铭珊 通讯员庄剑顺)

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💬 读者评论 (3条)

  • 张张科技迷2小时前
    非常全面的分析!具身智能这块确实今年进步很大,我家已经用上了扫地机器人升级版,体验完全不一样了。
  • 王王思远5小时前
    AI监管这块说得很好,安全确实应该放在首位。希望国内也能尽快出台更细化的标准,让行业发展更规范。
  • 陈陈小雨8小时前
    期待下半年的发展!绿色AI这个概念很值得关注,毕竟算力消耗确实是个大问题。