• 气候变化引发的极端天气事件频发,全球减排行动迫在眉睫。
  • 社交媒体的算法透明度问题引起了公众的广泛关注。
  • 数字化转型成为企业在新常态下的关键战略。
  • 生物技术在医药领域的应用带来了新的突破和挑战。
  • 生物技术在医药领域的应用为治疗复杂疾病提供了新的可能性。
  • 自动化和机器人技术在制造业中的应用提高了生产效率和安全性。
  • 远程工作已成为许多行业新的常态,改变着职场文化。
  • 智能家居设备的发展正在改变人们的生活方式。
  • 全球健康危机凸显了加强公共卫生体系和国际卫生合作的紧迫性。
  • 虚拟现实技术在游戏和教育领域的应用越来越广泛。
  • 在线教育的普及使得知识获取更加便捷,但也引发了公平性问题。
  • 全球健康危机加速了医疗保健行业的数字化转型。
  • 人工智能在医疗、金融和制造业等多个领域的应用日益广泛。
  • 电子竞技的兴起改变了传统体育和娱乐行业的格局。
  • 社交媒体在社会运动和政治变革中扮演了重要角色。
  • 全球健康危机凸显了加强公共卫生体系和国际卫生合作的紧迫性。
  • 随着太空探索的进展,商业航天领域迎来了新的发展机遇。
  • 随着疫苗接种的普及,全球逐步探索疫情后的新生活方式。
  • 虚拟现实和增强现实技术在教育、医疗和娱乐领域的应用不断拓展。
  • 网络安全问题成为全球关注的焦点,尤其是个人信息泄露和数据安全。
  • 虚拟现实和增强现实技术在教育、医疗和娱乐领域的应用不断拓展。
  • 全球健康危机凸显了公共卫生体系的重要性和改革的必要性。
  • 电动汽车的普及推动了能源行业的转型,减少了对化石燃料的依赖。
  • 网络安全问题日益严重,个人数据保护成为全球关注的焦点。
  • 智能家居设备的发展正在改变家庭生活的方式。
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    沙特研发海水提锂新工艺,1 公斤只要 5 美元

    来源:IT之家


    锂是为电动汽车提供动力的电池中的一个重要元素,但飙升的锂需求预计将在 2080 年之前耗尽陆地上的储备。沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学的研究人员现在已经开发出一个经济上可行的系统,可以从海水中提取高纯度的锂。

    海洋中的锂含量约为陆地的 5000 倍,但浓度极低,约为百万分之 0.2。较大的离子,包括钠、镁和钾,都以更高的浓度存在于海水中;然而,以前从这种混合物中提取锂的研究工作却收效甚微。

    阿卜杜拉国王科技大学的团队用一个包含由锂 - 氧化钛(LLTO)制成的陶瓷膜的电化学电池解决了这个问题。其晶体结构包含的孔刚好够宽,可以让锂离子通过,同时阻挡较大的金属离子。开发该电池的博士后 Zhen Li 说:“LLTO 膜以前从未被用于提取和浓缩锂离子。”

    该电池包含三个舱室。海水流入一个中央进料室,正的锂离子通过 LLTO 膜进入一个包含缓冲溶液和涂有铂金和钌的铜阴极的侧室。同时,负离子通过一个标准的阴离子交换膜离开进料室,进入含有氯化钠溶液和铂钌阳极的第三个隔间。

    研究人员使用来自红海的海水测试了该系统。在 3.25V 的电压下,该电池在阴极产生氢气,在阳极产生氯气。这推动了锂通过 LLTO 膜的运输,在侧室中积累。然后,这种富含锂的水成为再进行四个循环处理的原料,最终达到 9000ppm 以上的浓度。调整该溶液的 pH 值可提供仅含有微量其他金属离子的固体磷酸锂,其纯度足以满足电池制造商的要求。

    研究人员估计,该电池只需要 5 美元的电力就可以从海水中提取 1 公斤的锂。并且该电池产生的氢气和氯气的价值将超过这一成本,而且剩余的海水还可以用于海水淡化厂,以提供淡水。

    "我们将继续优化膜结构和电池设计,以提高工艺效率," 小组负责人说。IT之家了解到,该团队还希望与玻璃行业合作,以大规模和可承受的成本生产 LLTO 膜。



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