Litiumkarbonaattijauheon epäorgaaninen yhdiste, kemiallinen kaava Li2Yhteistyö3, CAS 554-13-2, väritön monokliininen kitejauhe, liukenee hiukan veteen ja laimennettuun happoon, liukenematon etanoliin ja asetoniin . karbonaatin lämpöstabiilisuus on pienempi kuin saman ryhmän muiden elementtien elementtien kanssa, ja se ei voi määrittää liethiä tai liithiä tai jos se ei ole tullut liethiin tai 2}}}}. Litiumoksidiliuos natriumkarbonaattiin . vesiliuoksen hiilidioksidia voidaan muuntaa happasuoloksi, joka hydrolysoituu kiehumisen jälkeen . sitä käytetään keramiikan, lasin, ferriitin jne. . ja hopeapastan {}}. { Masennus .
Kemiallinen kaava |
Cli2O3 |
Tarkka massa |
74 |
Molekyylipaino |
74 |
m/z |
74 (100.0%), 73 (8.2%), 73 (8.2%), 75 (1.1%) |
Alkuainianalyysi |
C, 16,26; Li, 18.79; O, 64,96 |
|
|
Litiumkarbonaattijauhe(LI2CO3) Avaimen epäorgaanisena litiumsuolana sijaitsee ydinasema teollisuuden, lääketieteen, energian ja nousevien tekniikoiden aloilla ., sillä on laaja valikoima sovelluksia ja se on korvaamaton . Seuraava on systemaattinen analyysi neljästä suuresta kentältä:
Litiumkarbonaatti on litium-ioni-akkuteollisuusketjun kulmakivi, ja sen puhtaus määrittää suoraan akun suorituskyvyn . Sovellusskenaarioiden mukaan litiumkarbonaatti on jaettu kahteen luokkaan: teollisuusluokka ja akkuluokka:
Uusi energiaajoneuvon virta -akku
Akun luokan litiumkarbonaatti on keskeinen raaka -aine positiivisille elektrodimateriaaleille, kuten kolmannesta materiaalista (NCM/NCA) ja litiumrautafosfaatista (LFP) . Tesla -mallin 3 ottaminen esimerkkinä, sen akku sisältää noin 45 kg: n litiumkarbonaattia, ja sen kokonaismyynnin {5}-20%.} Ajoneuvot (saavuttavat 18 miljoonaa yksikköä vuonna 2024) ohjaa suoraan litiumkarbonaatin kysyntää, ja on odotettavissa, että litiumkarbonaatin kulutus tehon akkukentässä ylittää 600000 tonnia 2025.
Kulutuselektroniikan ja energian varastointiparistot
Älypuhelimista, kannettavista tietokoneista ja muista 3C -tuotteista luottavat litiumkoboltioksidioksidiakuihin (LCO), kun taas sähköverkon energian varastointijärjestelmät käyttävät litiumrautafosfaatti -akkuja . litiumkarbonaattia on tullut ydintuki energian varastointitekniikan parantamiselle lisäämällä akun energiatiheyttä (yli 300 wh/kg) ja sykliä (yli 3000 pyörää) .}}
Solid-state-akkujen ja natriumioniparistojen mahdolliset vaikutukset
Vaikka kiinteän tilan paristot (kuten Toyota-suunnitelma massasuunnitelma vuonna 2027) voivat vähentää käytetyn nestemäisen elektrolyytin määrää, litiumkarbonaattia vaaditaan edelleen positiivisen elektrodimateriaalin ., vaikka natrium-ionin paristoilla on alhaisemmat kustannukset, niiden energiatiheys (160wh/kg) ja matala-aseman suorituskyvyn alhainen sijainti. Termi .
Litiumkarbonaatilla on avainasemassa perinteisillä teollisuudenaloilla, kuten keramiikassa, lasissa ja metallurgiassa, ja tunnetaan nimellä "teollisuus MSG":
Keraaminen ja lasiteollisuus
Flux: Litiumkarbonaatti voi vähentää keramiikan sintrauslämpötilaa (1400 asteesta 1200 asteeseen), parantaa tuotteet tiheyttä ja mekaanista lujuutta ., esimerkiksi valmistettaessa ductive -keramiikkaa lisäämällä 3% -5% litiumkarbonaattia voi lisätä murtuman kovia 40% .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Erityislasi: Litiumkarbonaatin kanssa sekoitettu lasi on suurempi lujuus ja ilmakehänkestävyys, ja sitä käytetään laajasti kentissä, kuten matkapuhelimen näytöissä ja verhojen seinämien rakennusseinämissä ., esimerkiksi Corning Gorilla Glass on lisännyt iskunkestävyyttä viisi kertaa lisäämällä litiumyhdisteitä .}}}}}}}}
Metallurginen teollisuus
Alumiinielektrolyysialisäaine: Litiumkarbonaatti voi alentaa elektrolyysilämpötilaa (960 asteesta 940 asteeseen), parantaa virran hyötysuhdetta (2% -3%) ja vähentää energiankulutusta . noin 15% globaalista alumiinin tuotannosta (saavuttaa 70 miljoonaa tonnia 2024) käyttää litiumin lisäaineita {8).
Flux ja Flux: Alumiinimagnesiumseoshitsauksessa litiumkarbonaatti voi poistaa oksidikalvoja, parantaa hitsauslaatua ja sitä käytetään laajasti ilmailualan teollisuudessa .
Voitelurasva ja katalyytti
Litiumpohjainen rasva: Erinomainen vedenkestävyydessä ja korkean ja matalan lämpötilan suorituskyvyssä, miehittäen yli 60% huippuluokan rasvamarkkinoista (kuten autoteollisuuden pyöräkeskuksen laakerit) .
Katalyytti: Litiumkarbonaattia voidaan käyttää kemiallisissa prosesseissa, kuten synteettisessä kumisessa ja väriaineissa reaktion selektiivisyyden parantamiseksi (kuten butadieenipolymeroinnin selektiivisyyden lisäämiseksi välillä 85% - 92%) .
Litiumkarbonaatti on ensisijainen lääke kaksisuuntaisen mielialahäiriön (kaksisuuntainen mielialahäiriö), ja sen vaikutusmekanismi sisältää välittäjäaineen säätelyn ja solun signaalinsiirron:
Manian hoitaminen
Litiumkarbonaatti vähentää hermojen herkkyyttä estämällä norepinefriinin ja dopamiinin vapautumista, lievittäen tehokkaasti oireita, kuten korkean mielialan ja karkaavan ajattelun maanisten jaksojen aikana {. kliiniset tiedot osoittavat, että pelkästään litiumkarbonaatin käytön tehokasopeus on 70% -80 .}}
Bipolaarisen häiriön toistumisen estäminen
Litiumkarbonaatin pitkäaikainen käyttö voi tasapainottaa potilaiden emotionaalisia vaihtelut ja vähentää maanisen ja masennussuojauksen (50%-60%) {. . esimerkiksi 2- vuoden seurantatutkimus osoitti, että potilailla, jotka jatkoivat litiumkarbonaattia, oli toistumisnopeus, kun taas distionointiryhmää oli. 65%.
Adjuvantti masennuksen ja itsemurhien ehkäisyn hoito
Litiumkarbonaatin ja masennuslääkkeiden yhdistelmä voi parantaa terapeuttista tehokkuutta ja lyhentää masennusjaksojen kestoa (keskiarvo 3-5 päivää) . lisäksi,litiumkarbonaattijauhevoi vähentää itsemurhariskiä potilailla, joilla on mielisairaus (tutkimukset ovat osoittaneet riskin vähentymisen yli 60%), ja mekanismi voi liittyä vakaisiin tunteisiin ja neurologiseen toimintaan .
Lääkitysvarotoimenpiteet
Litiumkarbonaatin hoito -ikkuna on kapea (verilääkepitoisuus 0.6-1.2 mmol/l), ja säännöllinen seuranta on välttämätöntä myrkytyksen välttämiseksi (oireita ovat vapina, ripuli ja sekaannus) . Pitkäaikainen käyttö vaatii munuaistoiminnon (litiumin aiheuttama. kilpirauhasen vajaatoiminta) .
Litiumkarbonaatti osoittaa potentiaalia huippuluokan kentällä, kuten ydinenergia, optoelektroninen tieto, ilmailutila jne.
Ydinvoiman tuotanto
Lithi -6 isotooppi (7 . 5% luonnollisesta litiumista) on jäähdytysneste ja lämmönkantaja ydinfuusioreaktoreille (kuten ITER -projekti), jolla on vähäinen lämpöneutronin absorptio -poikkileikkaus, joka voi parantaa reaktoriturvallisuutta.
Optoelektroniset tietomateriaalit
Korkeaa puhtautta litiumkarbonaattia (puhtautta, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 99 . 99%) käytetään kiteiden, kuten litiummolybdaatin ja litium -niobaatin, valmistamiseen, ja se on pinnan akustisten aalto -suodattimien ja optisten modulaattorien . ydinmateriaali.
Ilmailu-
Magnesium litiumalumiini -seos (tiheys 1 . 4G/cm ³) on tällä hetkellä kevyin metallirakenteellista materiaalia . litiumkarbonaatin lisääminen voi tarkentaa raekokoja ja parantaa vahvuutta (yli 300MPA) . vetolujuus), kuten satelliittipoisto- ja drone -framey.
Litiumkarbonaatin syntetisointimenetelmä:
Suolavesien kattava hyödyntäminen: Kun bariumkloridi on upotettu suolavedestä, lisää soodatuhkan litiumia sisältävään materiaaliliuokseen kalsium- ja magnesiumionien poistamiseksi materiaaliliuoksessa, lisää hiirenhappo happamaa varten, haihduttaaksesi natriumkloridia, poista rauta ja lisää sitten liiallinen sooda -sade litiumkarbonaatin. -pesuun, Cendrifuging ja Draiumin ja talossaan olevaan leattiin, {0 karbonaatti on valmistettu .
Kalkkistintrausmenetelmä: Spodumeenikonsentraatti (yleensä sisältäen 6% litiumoksidia) ja kalkkikiven on suhteessa 1: 1: (2 . 5 ~ 3) painosuhteen . sekoitettu jauhaminen, sinterointi 1150 - 1250 aste sitium -aluminaalla ja kalsium -siilellä, hiomalla, hiomalla, leasimalla litiumin lipiumin lipi -liikavaunua. Liuos, asettuminen ja suodattaminen, suodatinjäännöksen palauttaminen tai peseminen jäännöksen poistamiseksi, huuhtoutumisliuoksen haihtumisen ja pitoisuuden poistamiseksi lisäämällä natriumkarbonaattia litiumkarbonaatin, sentrifugoinnin ja kuivauksen tuottamiseksi litiumkarbonaattituotteiden saamiseksi.
Raaka-aineina voidaan valmistaa litiumhydroksidia ja hiilidioksidia raaka-aineina. . litiumsulfaattia ja natriumkarbonaattia voidaan käyttää myös reagensseina, mutta litiumkarbonaattia liukenee helposti muissa suolaliuoksissa, joten saanto ei ole kovin korkea, yleensä 75%ja tuote sisältää myös pienen määrän litiumsulphonaatin {3 tai}
Rikkihappomenetelmä: Se valmistetaan reagoimalla sulaa spodumeenia rikkihapon kanssa, puhdistamalla se ja reagoimalla sitten natriumkarbonaatin kanssa .
Kalkkimenetelmä: kalsinoidun spodumeeni reagoitiin kalkkimaitolla, puhdistetaan ja reagoi sitten natriumkarbonaatilla .
Tuottimenetelmällä: litiumia sisältävästä äidin viinaa sisältävästä bariumkloridista kaivojen suolavedestä .
Käytä raaka -aineena teollista litiumhydroksidia, lämmitä vettä liuottamiseksi, suodattaa liukenemattoman aineen, injektoi puhtaan hiilidioksidikaasua suodokseen, kun taas on kuumaa, kunnes sademäärää ei ole syntynyt, suodatin, kun se on kuuma, ravista se kuiva, pese, pese, peselitiumkarbonaattijauheKuuma tislatulla vedellä, kunnes se on pätevä, ja kuivaa se sitten 110 asteessa . liuottaa teollisuus litiumkarbonaatti kylmässä vedessä, suodatin, keitä suodos, lopeta lämmitys, suodatin kuumana, pese kuumalla vedellä, ravista kuivaa ja kuivaa ja valmistele sitten reagenssilidiokarbonaatti .
Suositut Tagit: litiumkarbonaattijauhe CAS 554-13-2, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, osta, hinta, irtotavara, myytävänä