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市场供求分析 碳酸锂作为生产锂离子电池的主要材料,与市场中锂离子电池的 产量是紧密相关的,市场中锂离子电池的产量越大,所需的碳酸锂的 量也就越大,下表中列出了我国每年锂离子电池的需求量 图全球动力锂离子电池的总容量需求增长趋势 年全球动力锂电池汽车对锂电池的总容量需求的复 合增长率为,年的复合增长率将保持在,低的温度下过滤溶液,能有效地除去不溶性的 杂质离子,然后再通入洗过的便可得到高纯。


但该法过滤 速度定要快,否则温度升高将影响除杂效果,从而影响产品的纯度。


利用该法大规模生产高纯需要大型的冷冻设备,生产成本较 高。


因此该法的应用范围也不大。


电解提纯法 通常将粗用或等无机酸溶解后,经过滤等除杂 工序,除去大多数的等金属杂质离子,然后将其作为电解槽 的阳极液,阴极用纯净的液,两极间用阳离子选择性透过膜如 全弗磺酸膜隔开,进行电解。


电解过程中透过隔膜进入 阴极液,而则不能进入阳极液,二者结合形成高纯度的,转 移至另反应器中和纯净的反应便可制得高纯。


该法易于 操作,过程中产生的和或能回收利用,但毒性大腐蚀 性强,般用代替来溶解粗。


但该法对阳离子选择性透过膜的要求高,且电耗大,目前主要局限于实验室中少量产品的提 纯,至今未被广泛采用。


日本专利介绍用隔膜法电解来提纯 ,制得的高纯中硅杂质可控制在以下,其它阴离 子杂质控制在以下。


制得的产品能应用于电子光电子领 域。


该法同样对膜的要求较高,且成本偏高,不利于高纯的大 规模生产。


粗苛化除杂法 纯度较低的经苛化除杂得到纯净,与反应即得较 高纯度的。


但苛化过程定要强化配料计算,提高石灰质量, 并加强工艺控制和值调整。


美国等人早在上世纪年代初 就利用二级反应器与二级固液分离器,经除杂碳化反应制得了较高纯 度的,该方法制得的产品中钙镁杂质含量能降低到 左右。


该法工艺流程简单,但由于引入的较多,因此除成为 问题的关键所在。


以上几种工艺综合使用,效果将更好,另外还可用离子交换法 膜过滤法提纯。


碳化分解法 美国,等,日本等 直接采用碳化法,用将碳酸子电池应用市场,急速扩张的市 场中还有很多不稳定因素。


随着跟进的企业越来越多,良莠不齐的现 象日益凸显,那么原本意料之外的行业洗牌也可能会来临。


建设规模及产品分析 产品方案及规模 本高纯碳酸锂产品通过对锂矿石烧结然后浸取提出其中的锂,浸 出液经除杂后,用碳酸钠沉淀制备出碳酸锂,最后再经提纯后得出。


根据年处理锂矿石的量可算出最终高纯碳酸锂的产量。


产品质量标准及包装形式 所生产的高纯碳酸锂经检测后应符合国家标准。


产品分类 按化学成分不同分为和三个牌 号 表高纯碳酸锂各化学成分标准 总论 概述 碳酸锂,种无机化合物,化学式为,为无色单斜晶系结 晶体或白色粉末。


密度。


熔点。


溶于稀酸。


微溶于 水,在冷水中溶解度较热水下大。


不溶于醇及丙酮。


可用于制陶瓷 药物催化剂等。


常用的锂离子电池原料。


,是锂化合物中最重要的锂盐,是制备其它高纯锂化合物 和锂合金的主要原料。


我国是个锂资源储量大国,已探明的锂资源 总储量居世界第二位,仅次于玻利维亚。


其中卤水锂资源储量极为丰 富,占全国锂资源储量的,潜在的经济价值极大。


开发利用这 些资源对于满足国内需求促进地区经济发展具有重要的现实意义。


盐湖卤水受自身条件的限制,初级锂工业品大都是技术级。


随 着卤水提锂技术的成熟,技术级的国际市场供求已趋于饱和, 且由于开发成本降低,价格大幅度下降,而开发高纯可以增加 产品附加值,利于盐湖锂产品系列化开发与锂产业链的延伸。


另方 面,随着锂产品在高科技领域的应用范围不断扩大,国内外对锂盐的 需求量也日益增长,对产品的纯度要求也越来越高,因此开发高附加 值的高纯锂盐产品已经势在必行 高纯度的是磁性材料行业原子能工业电子工业和光 核准通过,归档资料。


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