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创新技术为锂资源开采带来变革
2026年08月05日•新闻资讯
从电动汽车到大型储能电站,锂作为充电电池的核心金属,早已跻身现代科技产业链中最不可或缺的“硬通货”之列。伴随电动车市场持续井喷,叠加全球可再生能源储能浪潮,锂的需求正逐年攀升。然而,传统开采方式效率不高,其能耗与环境代价更令人忧心。

据英国《自然》网站7月30日报道,一波创新技术正在为锂开采带来变革:让资源获取更可持续,使经济与环保得以兼得。

传统方法效率低耗水多

国际能源署数据显示,去年电动汽车销量已占全球汽车市场的四分之一。高盛集团数据则显示,到2035年,电动汽车将撑起全球汽车销量的半壁江山。锂电池更被誉为电动汽车的“心脏”,直接决定车辆的续航里程、动力性能与安全性。

目前,全球约25%的锂产自智利与阿根廷。开采多依赖传统的“日光蒸发法”,即将天然富锂盐水从地下含水层泵入巨大的蒸发池,历经数月乃至数年的日晒风吹,使盐水逐步浓缩并析出锂盐。这一工艺虽历史悠久,却弊端重重。锂盐溶解度偏低,结晶漫长,高达50%的锂可能被困于蒸发池内,回收率低,更关键的是,后续净化锂金属仍需消耗大量淡水。

美国内华达大学冶金工程研究专家伊赫桑·瓦希迪表示,矿区多地处干旱少雨之地,锂提取对淡水的巨大需求,势必波及周边生态与居民生计。

澳大利亚莫纳什大学科学家王焕庭也认为,淡水短缺与效率低下,是传统锂提取工艺的致命桎梏。此外,也有科学家提醒,开采锂盐矿还可能破坏当地的湿地生态系统。

选择性提取可精准捕获锂

面对困局,选择性锂提取技术异军突起。这类技术借助膜分离、溶剂萃取与电化学法等多种手段,从盐水中有选择性地精准捕获锂离子。

例如,王焕庭团队在今年6月出版的《环境科学与技术》杂志上发表论文,展示了一条全新的提锂路径:先将盐水蒸发,使其形成固体盐混合物;再利用锂盐与共存盐在乙醇、丙酮等挥发性有机溶剂中的溶解度差异,选择性溶解锂盐,从而分离出锂。全程不消耗淡水,实验室数据显示锂回收率约为95%。

值得一提的是,该方法有效攻克了从盐水基质中去除硼和硫酸盐的长期挑战,助力高纯度锂的生产。当该过程与界面太阳能蒸发技术相结合时,更能加速提锂过程,且溶剂回收率超过99%。所谓界面太阳能蒸发技术,就是让太阳光的热量集中作用于液体最表层,而非均匀加热整桶液体,如此可用更少的能量更快地让溶剂蒸发并被回收。

王焕庭表示,这项技术可用于回收工业废物流和采矿残留物中的锂,使原本可能被浪费的资源重获新生。

澳大利亚皇家墨尔本理工大学材料科学家彼得·谢雷尔评价称,与传统方法相比,这一新技术具有锂和溶剂回收率高、淡水消耗极低等显著优势。不过,该技术若要走向工业化落地,仍需跨越成本与规模这两道坎。

值得一提的是,2024年,莫纳什大学与昆士兰大学科学家携手在《自然·可持续性》杂志刊发论文,介绍了一种名为“EDTA辅助松散纳滤”的锂提取技术。该技术可从盐湖卤水中高效提取锂,提取率高达90%,耗时从数年缩短至几周,并能产出淡水作为副产品。具体而言,该方法先从原材料中同时提取镁和锂,然后借助纳米过滤技术,利用选择性螯合剂让镁与锂分离,得到的镁质量高,可作为有价值的副产品出售。

热分离技术以温度“驭锂”

澳大利亚初创公司Soret Tech另辟蹊径获取锂,其原理是:多数离子遇热逃逸,锂离子却偏偏喜高温,对此,他们巧妙构建温度梯度场,让锂离子在热流中有序“列队析出”。如此一来,无需庞大蒸发池,淡水损耗与土地占用均大幅削减。

公司创始人托雷斯畅想,未来该技术可延伸至海水淡化厂的浓盐水,让锂矿开采的经济性再上层楼。

不过,谢雷尔也冷静提醒道,上述方法虽具成本效益,但前期需要巨额资本投入。能否规模化商用,仍然是未知数,不过,其展现出的潜力确实令人兴奋。

从溶剂萃取的精准“捕捞”,到热分离的“温度魔法”,创新技术正悄然重塑锂的开采方式。在这些变革中,资源利用效率与环保诉求得到重视,锂的获取也因此变得更加经济环保。
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