,尤其是在電動(dòng)汽車(chē)和便攜式電子產(chǎn)品的鋰基電池技術(shù)發(fā)展中,扮演著至關(guān)重要的角色
。
其獨(dú)特的電化學(xué)屬性和高能量密度使得鋰及其衍生的儲(chǔ)能解決方案對(duì)于實(shí)現(xiàn)全球清潔能源轉(zhuǎn)型和高效能量存儲(chǔ)具有不可替代的價(jià)值。
在這一背景下,鋰離子篩(LISs)技術(shù)因其在從鹽湖鹵水中高效、選擇性地提取鋰方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)而受到重視。
盡管如此,該技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中仍面臨一系列挑戰(zhàn),包括材料的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性(Mn3+和Ti4+的溶出)和吸附性能的局限性。
元素?fù)诫s技術(shù)的引入為解決上述挑戰(zhàn)提供了一條有效途徑,顯著提升了鋰離子篩的吸附性能和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,并因此在鹽湖提鋰技術(shù)中占據(jù)了重要地位。
通過(guò)在鋰離子篩材料中引入特定的摻雜元素,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)其化學(xué)穩(wěn)定性和物理性能的優(yōu)化,從而增強(qiáng)對(duì)鋰離子的選擇性吸附能力 。
這種策略不僅提高了從含有多種離子的復(fù)雜鹵水中提取鋰的效率 ,還通過(guò)改善材料的微觀(guān)結(jié)構(gòu)和表面性質(zhì),如孔隙尺寸分布和表面活性位點(diǎn)
,優(yōu)化了吸附動(dòng)力學(xué)和熱力學(xué)過(guò)程。
因此 ,
摻雜技術(shù)不僅關(guān)鍵于鋰離子篩性能的提升 ,而且對(duì)于實(shí)現(xiàn)高效率、環(huán)境友好和經(jīng)濟(jì)可行的鋰資源回收具有重大意義
。
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