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Los científicos han aprendido cómo obtener litio puro del agua de mar

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Un grupo de ingenieros de la Universidad de Ciencia y Tecnología King Abdullah (Arabia Saudita) creó un método revolucionario obtener litio puro y, lo que es más importante, barato, adecuado para su uso en baterías recargables de ordinario agua de mar.

Al mismo tiempo, el método propuesto para extraer este componente de importancia estratégica para las baterías resultó ser mucho más efectivo que los utilizados anteriormente en la industria.

Los científicos han aprendido cómo obtener litio puro del agua de mar

Primeros intentos de extraer litio del agua de mar y un nuevo método

Los métodos utilizados anteriormente por los científicos para extraer litio de una mezcla de metales presentes en el agua de mar han arrojado resultados muy modestos. A pesar de que las aguas del mar contienen alrededor de 5.000 veces más litio del que se puede encontrar en promedio en las profundidades de la tierra, la concentración de litio es solo del 0,0002%.

Para maximizar la eficiencia de la extracción de litio del agua de mar, los científicos decidieron aplicar un método innovador en el que se decidió utilizar membranas cerámicas hechas de óxidos metálicos (LLTO).

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En este caso, en la rejilla de la membrana utilizada, había orificios suficientemente grandes a través de los cuales los iones de litio pasan con suficiente libertad, pero no hay otros iones metálicos.

Los científicos han aprendido cómo obtener litio puro del agua de mar

En este caso, la propia celda consta de tres cámaras, donde en una de ellas pasan iones de litio cargados positivamente a través de LLTO. - membranas en la siguiente cámara, en la que hay una solución tampón y un cátodo de cobre recubierto adicionalmente con platino y rutenio.

Los iones de litio cargados negativamente se pasan a través de una membrana estándar de filtrado de aniones y luego ingresan a otra cámara, donde están presentes una solución de cloruro de sodio y un ánodo de platino-rutenio.

Pruebas de un nuevo método de obtención de litio y sus resultados

Configuración de un proceso de membrana para bombeo eléctrico continuo. (a) representación esquemática de una celda eléctrica de tres cámaras para el enriquecimiento continuo de litio de la solución inicial al compartimento del cátodo y la generación simultánea de H 2 y Cl 2 en el cátodo y el ánodo respectivamente; (b) una imagen fotográfica que muestre la planta de enriquecimiento; (c) Estructura cristalina LLTO en modo bola y palo; (d) ilustración de la percolación de iones de litio en la red LLTO; (e) Imágenes que muestran una membrana LLTO de vidrio (~ 20 mm de diámetro); (f) Imágenes que muestran un cátodo de fibra de cobre hueco revestido con un revestimiento catalítico de Pt / Ru (color oscuro) en un extremo.
Configuración de un proceso de membrana para bombeo eléctrico continuo. (a) representación esquemática de una celda eléctrica de tres cámaras para el enriquecimiento continuo de litio de la solución inicial al compartimento del cátodo y la generación simultánea de H 2 y Cl 2 en el cátodo y el ánodo respectivamente; (b) una imagen fotográfica que muestre la planta de enriquecimiento; (c) Estructura cristalina LLTO en modo bola y palo; (d) ilustración de la percolación de iones de litio en la red LLTO; (e) Imágenes que muestran una membrana LLTO de vidrio (~ 20 mm de diámetro); (f) Imágenes que muestran un cátodo de fibra de cobre hueco revestido con un revestimiento catalítico de Pt / Ru (color oscuro) en un extremo.

Los ingenieros probaron su planta de producción de litio utilizando agua del Mar Rojo. Y como resultado de la electrólisis realizada, lograron aumentar la concentración de litio en la solución enriquecida al 0,9%, que luego se utilizó para la purificación.

Para que el litio resultante cumpla con los estrictos estándares de los fabricantes de baterías. baterías, los ingenieros también realizaron una importante optimización de la acidez de la solución para obtener un sólido fosfato de litio.

Entonces, según las declaraciones de los representantes del grupo, para poder obtener un kilogramo de litio de esta manera, será necesario gastar unos cinco dólares en electricidad. Al mismo tiempo, el uso adicional de hidrógeno y cloro (que se liberan durante la electrólisis) se amortizará fácilmente. costos de electricidad, y después del tratamiento, el agua de mar restante se puede utilizar para más desalinización.

Los científicos compartieron los resultados del trabajo realizado en las páginas de la revista Energy & Environmental Science.

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