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    多組分氯鹽體系鎂鋰分離規(guī)律初探

    2019-08-14 06:39:26劉香環(huán)易美桂
    無(wú)機(jī)鹽工業(yè) 2019年8期
    關(guān)鍵詞:沉淀物針狀碳酸鎂

    劉香環(huán),易美桂 ,向 蘭

    (1.四川大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院,四川成都610065;2.清華大學(xué)化學(xué)工程系)

    中國(guó)鹽湖鋰資源占鋰總儲(chǔ)量為85%,但鹽湖鋰鹽產(chǎn)品僅7%左右,制約因素之一是鎂鋰分離。如何在除鎂同時(shí)避免鋰損失,是目前亟待解決的問(wèn)題[1-2]。

    含鋰鹽鹵溶液一般采用沉淀法分離鎂鋰,通過(guò)加入無(wú)機(jī)堿或碳酸鹽,使鎂形成氫氧化鎂或碳酸鎂沉淀除去。氫氧化鎂粒徑細(xì)小,易形成難過(guò)濾膠體,固液分離困難[3-5]。碳酸鎂鹽應(yīng)用較廣,前人的研究表明:MgCl2+Na2CO3體系中,0~50℃形成針狀 MgCO3·3H2O,60 ℃以上形成團(tuán)聚顆粒狀 Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O,均易過(guò)濾分離[6-12]。但目前碳酸鎂鹽法的研究多專(zhuān)注單一鎂鹽溶液,而實(shí)際鹽湖鹵水一般為多組分、高濃度的復(fù)雜體系,至今針對(duì)這一復(fù)雜體系的鎂鋰分離報(bào)道仍然不多。

    為此,筆者以多組分(Mg-Na-Li)高濃度氯鹽體系為研究對(duì)象,考察了溫度和總碳與總鎂之比對(duì)鎂鋰分離的影響,初步探索出鎂鋰分離最佳工藝。

    1 實(shí)驗(yàn)方法

    1.1 實(shí)驗(yàn)原料

    無(wú)水氯化鎂(分析純,天津市光復(fù)精細(xì)化工研究所);無(wú)水氯化鋰(分析純,上海韶遠(yuǎn)試劑有限公司);氯化鈉(分析純,北京市通廣精細(xì)化工公司);無(wú)水碳酸鈉(分析純,西隴科學(xué)股份有限公司);超純水(18.2 MΩ)。

    1.2 實(shí)驗(yàn)方法

    量取50mL混合溶液(組成:0.6molMgCl2、1.1mol LiCl、3.2 mol NaCl)于 150 mL 三角瓶中,置于恒溫磁力攪拌(300 r/min)水浴鍋(±1℃),溶液升溫至設(shè)定溫度后加入(0.5 mL/min)碳酸鈉溶液,加料完畢后繼續(xù)反應(yīng)90min,過(guò)濾分離,記錄固液分離時(shí)間,用250 mL超純水洗滌多次,再置于65℃烘箱烘干10.0 h。

    1.3 分析檢測(cè)

    使用CIC-D300型液相色譜儀測(cè)定溶液及沉淀物中Mg2+和Li+的濃度;采用粉末D8 Advanced型X射線衍射儀(XRD)分析沉淀物晶體結(jié)構(gòu);使用STA 449F3型同步熱分析儀(DSC/DTA-TG)測(cè)定樣品失重曲線;利用JSM 7401F型掃描電子顯微鏡(SEM)觀察沉淀物形貌。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 溫度對(duì)沉淀物組成的影響

    圖 1 為總 C 和總 Mg 物質(zhì)的量比[n(CT)/n(MgT)]為1時(shí),25~80℃下沉淀物的 XRD譜圖(a)與質(zhì)量損失曲線(b)。由圖1可見(jiàn),25℃下沉淀物XRD譜圖對(duì)應(yīng)MgCO3·3H2O的標(biāo)準(zhǔn)譜圖,2段質(zhì)量損失曲線反映脫水和脫二氧化碳過(guò)程;40~80℃時(shí)沉淀物XRD 衍射譜圖對(duì)應(yīng) Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O 標(biāo)準(zhǔn)譜圖,3段質(zhì)量損失曲線反映脫水、脫羥基及脫二氧化碳過(guò)程。由于Li+也會(huì)與CO32-生成Li2CO3析出,而Li2CO3的衍射峰在譜圖中不能明顯辨出[圖例?標(biāo)記 Li2CO3主峰位置,與 Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O 衍射峰重疊],下文2.4節(jié)會(huì)對(duì)沉淀物中是否析出碳酸鋰作詳細(xì)討論。

    圖1 沉淀物XRD譜圖(a)與質(zhì)量損失曲線(b)

    圖2 沉淀物的SEM形貌照片

    2.2 溫度對(duì)沉淀物形貌影響

    圖 2 為n(CT)/n(MgT)=1.0 時(shí) 25~80℃下形成的沉淀物形貌。由圖2可見(jiàn),在25℃下得到直徑為1.0μm、長(zhǎng)為 10 μm 左右的針狀 MgCO3·3H2O(圖 2a),較易過(guò)濾;40~50 ℃下形成不規(guī)則片狀 Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O(圖 2b~2c),粒徑較小(<1.0 μm)且有部分團(tuán)聚,反應(yīng)溶液稠滯呈膠狀,過(guò)濾時(shí)間為25℃時(shí)過(guò)濾時(shí)間的3倍以上,固液分離困難,這與文獻(xiàn)[6]報(bào)道的在MgCl2+Na2CO3體系于40~50℃形成針狀MgCO3·3H2O有所不同,原因可能與多組分體系中離子間相互作用有關(guān),使 MgCO3·3H2O更易轉(zhuǎn)化為Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O[13],降低相變轉(zhuǎn)化溫度。 60~80 ℃,溫度越高 Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O 片狀顆粒團(tuán)聚微球直徑越大,70~80℃時(shí)團(tuán)聚顆粒直徑達(dá)10 μm以上,過(guò)濾時(shí)間僅為25℃時(shí)的1/4,較25℃得到的針狀MgCO3·3H2O更易進(jìn)行固液分離。

    實(shí)驗(yàn)條件下,n(CT)/n(MgT)=0.8~1.1 時(shí),沉淀物組成和形貌只與溫度有關(guān),與n(CT)/n(MgT)無(wú)關(guān)。

    2.3 溫度與 n(CT)/n(MgT)對(duì)沉鎂率的影響

    圖 3a 為n(CT)/n(MgT)和溫度對(duì)沉鎂率的影響。由圖 3a 可見(jiàn),溫度一定時(shí),n(CT)/n(MgT)越大,沉鎂率越高,n(CT)/n(MgT)≥1.0 時(shí),在 25 ℃和 70~80 ℃條件下,沉鎂率>98%,進(jìn)一步增大n(CT)/n(MgT),則沉鎂率增加不顯著。沉鎂率在40℃時(shí)最低,這可能與沉淀物相變有關(guān):

    圖3 沉鎂率(a)與平衡常數(shù)K2(b)隨溫度變化

    對(duì)應(yīng)平衡常數(shù)(K2)隨溫度增加而增加(圖3b),有利于形成 Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O。 平衡常數(shù)K由熱力學(xué)軟件HSC6.0 Reaction Equations模塊計(jì)算得到。

    圖4 沉鋰率(a)與平衡常數(shù) K3(b)隨溫度變化,及XRD分峰圖(c)

    2.4 溫度與 n(CT)/n(MgT)對(duì)沉鋰率的影響

    圖 4a 為溫度與n(CT)/n(MgT)對(duì)沉鋰率的影響。由圖 4a 可見(jiàn),溫度一定時(shí),n(CT)/n(MgT)增大,沉鋰率增加;25 ℃條件下,n(CT)/n(MgT)≤1.0,沉鋰率小于 0.1%。 在n(CT)/n(MgT)相同條件下,沉鋰率隨溫度升高明顯增加,這可歸因于碳酸鋰的生成平衡常數(shù)K3隨溫度的升高而增大(圖4b)。因Li2CO3與Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O 的衍射峰重疊較多,無(wú)法直接判定Li2CO3的存在,因而對(duì)XRD衍射譜圖[n(CT)/n(MgT)=1.0,40~80 ℃]進(jìn)行分峰擬合,結(jié)果見(jiàn)圖 4c,由圖4c可知,在60~80℃出現(xiàn)了Li2CO3擬合峰p3[(2θ=21.224°(110)和 2θ=30.284°(102)],且隨著溫度升高Li2CO3峰強(qiáng)度增加,說(shuō)明沉淀物中Li2CO3含量增加,這與溫度升高沉鋰率增加相吻合。

    實(shí)驗(yàn)條件下,25 ℃、n(CT)/n(MgT)=1.0,既能使沉鎂率達(dá)到98%以上,同時(shí)確保Li2CO3不析出,可確定為最佳的鋰鎂分離條件。

    3 結(jié)論

    多組分氯鹽混合體系(0.6molMgCl2+1.1molLiCl+3.2 mol NaCl)中,以 Na2CO3為沉淀劑,在 25~80 ℃,總 C 與總 Mg 物質(zhì)的量比[n(CT)/n(MgT)]為 0.8~1.1的條件下,25℃形成針狀MgCO3·3H2O,40℃以上形成 Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O 不規(guī)則片狀團(tuán)聚微球,其中40~50℃形成的沉淀物粒徑較小而不利于固液分離。

    40℃時(shí)沉鎂率最低。溫度越高,Li2CO3越易形成,沉鋰率越大。n(CT)/n(MgT)越大沉鎂率和沉鋰率越高。 室溫(25 ℃)、n(CT)/n(MgT)=1.0 時(shí),沉鎂率達(dá)98%以上,且沉鋰率<0.1%,鎂鋰分離效果最好。

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