摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
引言 | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-29页 |
1.1 锂资源的分布及应用市场 | 第11-14页 |
1.1.1 锂资源分布及开发现状 | 第11-13页 |
1.1.2 锂资源的应用市场 | 第13-14页 |
1.2 提锂方法研究进展 | 第14-20页 |
1.2.1 矿石提锂 | 第14页 |
1.2.2 盐湖卤水提锂 | 第14-19页 |
1.2.3 海水提锂 | 第19-20页 |
1.3 电渗析技术 | 第20-26页 |
1.3.1 离子交换膜 | 第20-23页 |
1.3.2 普通电渗析 | 第23页 |
1.3.3 选择性电渗析 | 第23-25页 |
1.3.4 其他电渗析过程 | 第25-26页 |
1.3.5 电渗析技术的优势 | 第26页 |
1.4 本课题的研究目的、意义及内容 | 第26-29页 |
1.4.1 本课题的研究目的及意义 | 第26-27页 |
1.4.2 本课题的研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验研究 | 第29-39页 |
2.1 实验试剂、材料及仪器 | 第29-31页 |
2.1.1 实验试剂与材料 | 第29-30页 |
2.1.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.2 实验装置及流程 | 第31-33页 |
2.2.1 实验装置与设备 | 第31-32页 |
2.2.2 实验流程 | 第32-33页 |
2.2.3 实验操作模式 | 第33页 |
2.3 实验分析检测方法 | 第33-35页 |
2.3.1 化学成分分析 | 第33-35页 |
2.3.2 X射线粉末衍射分析 | 第35页 |
2.4 实验计算方法 | 第35-39页 |
第三章 共存离子对电渗析法锂资源提取的影响研究 | 第39-71页 |
3.1 共存离子浓度对Li~+迁移的影响 | 第39-56页 |
3.1.1 Na~+浓度对Li~+迁移的影响 | 第40-43页 |
3.1.2 K~+浓度对Li~+迁移的影响 | 第43-47页 |
3.1.3 Mg~(2+)浓度对Li~+迁移的影响 | 第47-50页 |
3.1.4 Ca~(2+)浓度对Li~+迁移的影响 | 第50-54页 |
3.1.5 共存离子浓度对Li~+迁移影响的对比分析 | 第54-56页 |
3.2 不同温度下共存离子对Li~+迁移的影响 | 第56-66页 |
3.2.1 不同温度下Na~+对Li~+迁移的影响 | 第56-58页 |
3.2.2 不同温度下K~+对Li~+迁移的影响 | 第58-60页 |
3.2.3 不同温度下Mg~(2+)对Li~+迁移的影响 | 第60-63页 |
3.2.4 不同温度下Ca~(2+)对Li~+迁移的影响 | 第63-65页 |
3.2.5 不同温度下共存离子对Li~+迁移影响的汇总分析 | 第65-66页 |
3.3 选择性电渗析对Li~+与共存离子之间的分离机理研究 | 第66-69页 |
3.3.1 离子在溶液中的存在形式 | 第66页 |
3.3.2 离子交换膜的选择性 | 第66-67页 |
3.3.3 部分去水化概念模型 | 第67-69页 |
3.4 小结 | 第69-71页 |
第四章 盐湖卤水/海水中共存离子对锂盐的纯化影响 | 第71-87页 |
4.1 浓海水中共存离子对锂盐纯化过程的影响 | 第71-78页 |
4.1.1 不同外加电压下共存离子的影响 | 第72-75页 |
4.1.2 浓、淡室初始体积比(VC/VD)的影响 | 第75-78页 |
4.2 盐湖卤水中共存离子对锂盐纯化过程的影响 | 第78-85页 |
4.2.1 不同外加电压下共存离子的影响 | 第78-81页 |
4.2.2 实际盐湖模拟卤水中共存离子对锂盐纯化的影响对比研究 | 第81-85页 |
4.3 小结 | 第85-87页 |
第五章 结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |