1. 金屬鋰是原子能工業和新能源工業中的重要物質.工業上常用β-輝鋰礦(主要成分是LiAlSi2O6,含有少量鈣、
解(1)LiAlSi2O6與硫酸反應,LiAlSi2O6可表示為:Li2O?Al2O3?4SiO2,由氧化物與硫酸的反應定量關系以及流程圖中生成硅化合物沉澱可知反應的化學方程式為2LiAlSi2O6+4H2SO4=Li2SO4+Al2(SO4)3+4H2SiO3↓,故答案為:2LiAlSi2O6+4H2SO4=Li2SO4+Al2(SO4)3+4H2SiO3↓;
(2)用硫酸與β-鋰輝礦反應,生成不溶於酸的硅化合物和含少量鋁、鈣、鎂離子的硫酸鋰溶液,然後加入氫氧根和碳酸鈉溶液,除去濾液中的鋁、鈣、鎂離子,得到較為純凈的硫酸鋰,所以B沉澱為Al(OH)3、Mg(OH)2、CaCO3,由於Mg(OH)2很少量,因此主要成分是Al(OH)3、CaCO3;
故答案為:Al(OH)3、CaCO3;
(3)蒸發濃縮Li2SO4溶液時,需要使用的硅酸鹽質儀器有蒸發皿、玻璃棒、酒精燈,故答案為:酒精燈;玻璃棒;
(4)碳酸鋰微溶於水,上述生產流程中蒸發濃縮Li2SO4溶液的目的是增大鋰離子的濃度,在加入碳酸鈉溶液後,使鋰離子濃度與碳酸根離子濃度之積大於Ksp,生成碳酸鋰沉澱,
故答案為:碳酸鋰微溶於水,蒸發濃縮的目的是增大溶液中鋰離子濃度,使鋰離子濃度與碳酸根離子濃度之積大於Ksp(Li2CO3),以便產生碳酸鋰沉澱;
(5)用普通的玻璃儀器或陶瓷儀器,會和氫氟酸發生反應生成四氟化硅和水,反應的化學方程式為SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O,
故答案為:SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O;
(6)由反應I,當吸收224LH2(10mol)時,則生成20molLiH,V=
m |
ρ |
20mol×8g/mol |
0.82×103g/L |
V(LiH) |
V(H2) |
195.1×10?3L |
224L |
2. 鋰的密度是多少
元素中文名稱:鋰
元素英文名稱:Lithium
元素類型:鹼金屬
元素原子量:6.941
原子序數:3
元素符號:Li
相對原子質量:6.941
核內質子數:3
核外電子數:3
核電核數:3
質子質量:5.019E-27
質子相對質量:3.021
所屬周期:2
所屬族數:IA
摩爾質量:7
氫化物:LiH
氧化物:Li2O
最高價氧化物:Li2O
密度:0.534g/cm3 (300K)
熔點:180.5℃
沸點:1347.0℃
電阻率: 8.6μΩ·cm
導熱系數: 0.847W/(cmK)
比熱: 3.6J/(gK)
蒸發熱: 145.92kJ/mol
熔化熱: 3kJ/(gK)
電離能: 5.392eV
外圍電子排布:2s1
核外電子排布:2,1
顏色和狀態:銀白色金屬
原子半徑:0.152nm
常見化合價:+1
發現人:阿爾費德森
發現過程: 1817年,瑞典的阿爾費德森,最先在分析透鋰長石時發現了鋰。
鋰在地殼中的含量比鉀和鈉少的多,它的化合物不多見,是它比鉀和鈉發現的晚的必然因素。
鋰,原子序數3,原子量6.941,是最輕的鹼金屬元素。元素名來源於希臘文,原意是「石頭」。1817年由瑞典科學家阿弗韋聰在分析透鋰長石礦時發現。自然界中主要的鋰礦物為鋰輝石、鋰雲母、透鋰長石和磷鋁石等。在人和動物機體、土壤和礦泉水、可可粉、煙葉、海藻中都能找到鋰。天然鋰有兩種同位素:鋰6和鋰7。
金屬鋰為一種銀白色的輕金屬;熔點為180.54°C,沸點1342°C,密度0.534克/厘米³,硬度0.6。金屬鋰可溶於液氨。
鋰與其它鹼金屬不同,在室溫下與水反應比較慢,但能與氮氣反應生成黑色的一氮化三鋰晶體。鋰的弱酸鹽都難溶於水。在鹼金屬氯化物中,只有氯化鋰易溶於有機溶劑。鋰的揮發性鹽的火焰呈深紅色,可用此來鑒定鋰。
鋰很容易與氧、氮、硫等化合,在冶金工業中可用做脫氧劑。鋰也可以做鉛基合金和鈹、鎂、鋁等輕質合金的成分。鋰在原子能工業中有重要用途。
3. 鋰礦的簡介
Li Mines
鋰(Li)是自然界中最輕的金屬。銀白色,比重0.534,熔點180℃,沸點1347℃。鋰是由瑞典化學家貝齊里烏斯(J.J.Berzelius)的學生瑞典人阿爾費德松(J.A.Arfvedson)於1817在分析研究從攸桃島(Uto¨)採得透鋰長石時首次發現的,貝齊里烏斯把這種新金屬稱為Lithium。1818年英國人戴維(H.Davy)通過電解碳酸鋰製得小量金屬鋰。1855年德國人本生(R.W.Bunsen)和馬提生(A.Matthiessen)通過電解熔融氯化鋰製得較大量的金屬鋰,並較詳細地研究了它的性質。1923年德國開始鋰的工業生產。
鋰是活潑金屬,很柔軟,在氧和空氣中能自燃。鋰也是一種重要的能源金屬,它在高能鋰電池、受控熱核反應中的應用使鋰成為解決人類長期能源供給的重要原料。鋰工業的發展和軍事工業的發展密切相關。50年代,由於研製氫彈需要提取核聚變用同位素6Li,因而鋰工業得到了迅速發展,鋰則成為生產氫彈、中子彈、質子彈的重要原料。鋰的化合物還廣泛用於玻璃陶瓷工業、煉鋁工業、鋰基潤滑脂以及空調、醫葯、有機合成等工業。鋰系列產品廣泛應用於冶煉、製冷、原子能、航天和陶瓷、玻璃、潤滑脂、橡膠、焊接、醫葯、電池等行業。全世界有鋰礦資源的國家不足十家,亞洲中國獨有。
4. 從鹽湖裡提取得鋰礦 一噸需要多少成本 有多少利
目前估算鹽湖提取工業級碳酸鋰大約3.8萬/噸,達到電池級的還需要純化。
5. (二)規范修訂前後內容對比
1.適用范圍
原發布的《鹽湖礦產礦床地質勘探規范》和未發布的《鹽類礦床地質勘探規范》只規定了勘探階段的有關內容,新規范定名為《鹽湖和鹽類礦產地質勘查規范》,在礦產上包括鹽湖和鹽類礦產(現代的和古代的、地表的和地下的、固體的和液體的);在地質勘查階段上包括從預查、普查、詳查、勘探四個階段。分別規定了四個階段工作的主要技術要求,力求對不同勘查階段的技術工作做出明確規定,便於今後多層次和不同業主對地質勘查工作的需求。
2.科研方面內容
新規范取消了有關科研方面的內容。在社會主義市場經濟條件下,地質勘查工作也是一種市場行為,投資者側重於對礦產開發、礦山建設有密切關系且必不可少的內容,所以有關科研方面的內容不再提出要求。
3.勘查的目的任務
根據地質工作改革的要求和固體礦產資源/儲量分類標准,預查和普查屬於公益性地質工作,國家只投資公益性地質工作,並向其他投資者公布預查和普查的資源信息,為商業性地質工作提供依據,因此這兩個階段重點上是面上資源潛力和成礦遠景的調查,改變過去普查重在礦點評價提交儲量的作法,勘查上採用極少量工程驗證和有限取樣工程式控制制,而不是系統工程式控制制。詳查和勘探屬於商業性地質勘查工作,主要由投資者(業主)來決定是否進行。今後的地質勘查工作將由多種投資主體來進行,各勘查階段的劃分並不一定很清楚,做到什麼程度由投資主體根據需要來決定。
4.礦床開采技術條件
礦床開采技術條件是礦業開發成敗的重要因素,新的規范將礦區水文地質、工程地質、環境地質歸並為開采技術條件,在勘查和評價時應統一、綜合考慮,確定礦床開采技術條件類型,而不要分別確定礦區水文地質、工程地質、環境地質類型。
5.勘查類型和工程間距
原勘探規范鹽湖礦產固、液體礦分為四個勘探類型,鹽類礦床固體分為四類,液體分為三類。本規范中統一合並為三類,原分為四類的Ⅰ、Ⅱ類不變,Ⅲ、Ⅳ類合並為Ⅲ類。但鹽湖和鹽類固體礦產建議參考的工程網度不同;表面鹵水礦床主要按面積大小布置工程,不劃分勘查類型。劃分四類可避免過去類型偏多,存在交叉,重復的問題。
工程間距已不作硬性規定,要根據礦床實際,選用類比法、地質統計學法或勘查工程驗證法來確定合理的工程間距。類比法的工程間距也僅提供控制的工程間距,列入資料性的附錄之中,不是統一的、必須的要求。工程式控制製程度主要看礦體的連續性,不再嚴格按工程間距來衡量,爭取以最適宜的工作量,取得最大的經濟效果為目的。
6.勘查控製程度
取消了原各級儲量比例和勘查深度的要求。礦業開發是業主的投資行為,無需再制定國家統一的各級儲量比例和勘查深度。但規定探明的礦產資源儲量應保證礦山首期建設設計的還本付息的要求。
7.勘查工作及質量要求
新規范適當調整了勘查工作質量要求。為了確定原始資料的可靠性,在市場經濟的條件下,質量將更為重要,並針對目前勘查工作存在的問題,在地形測量、工程測量、樣品的採集和測試中要求更加嚴格。在勘查工作質量方面作出了下列改正。
1)調低了預查和普查階段的地質填圖比例尺。
2)勘查部門反映對淺藏鹵水採用「無污染的鑽井液鑽進」很難做到,現修改為「對淺藏鹵水的第一層潛鹵水採用無泵鑽進,第二層以下的承壓鹵水採用飽和石鹽水或飽和鹵水鑽進,並做好洗井工作,使沖洗液從鑽孔和鹵水礦層中全部置換干凈」,以便於操作。
3)為保證封孔質量,明確要求用高標號油井水泥嚴格封井,對探采結合井還增加了固井後進行試壓,不合格一律返工的要求。
4)增加了對礦層頂底板及夾層要采樣控制的要求,全分析樣改為每個工業礦層1~2個,並要求對水不溶物作酸溶分析。
5)探采對比表明孔隙度及給水度的測試結果與實際情況有較大差異。為保證鹵水礦床資源儲量估算的真實性,增加了對孔隙度、給水度測試盡量在現場進行,並現場驗證的要求。
6)取消了採取大體重樣的要求。
7)對從事不同級別的礦石(鹵水)選冶試驗的單位資質作出了明確規定。
8.推廣運用新技術、新方法
增加了「計算機及其他新技術的應用」方面的內容,如提倡使用國內外先進的地質勘查應用軟體和技術方法,3S(GPS、GIS、RS)技術等。
9.可行性評價
突出了可行性評價。新的《固體礦產資源/儲量分類》是按三個因素進行的,可行性評價佔有重要地位。地質勘查工作與可行性評價緊密聯系在一起,在地質勘查的同時,要及時根據最新的資料進行技術經濟評估。所以將可行性評價列入到了規范的突出位置,明確了各階段的具體要求。
10.礦產資源儲量分類
根據《固體礦產資源/儲量分類》標准,取消了原A、B、C、D各級儲量分類,而根據地質控製程度分為探明的、控制的、推斷的和預測的,再按可行性評價程度和經濟意義共分16個資源儲量類型,並分別明確了各類型的條件。探明的、控制的、推斷的、預測的條件都是結合鹽湖礦產和鹽類礦產的特點進行修改的。鹽湖固體鈉硝石礦床是鹽湖和鹽類礦床中最復雜的礦種,在我國礦床實例少,劃為第Ⅲ勘查類型,本規范中只提出探求推斷的礦產資源的工程間距建議。控制的或探明的礦產資源的工程間距應結合礦床實際由地質勘查單位和業主確定。
11.礦產資源儲量估算
資源量和儲量估算中的工業指標,主要從市場的角度去確定。預查、普查階段工業指標採用一般工業指標圈定礦體,列在附錄中只作為參考,新規范大部分沿用了原規范的標准。雖然有些礦種指標可能欠合理(如天然鹼和液體鋰礦),但更改依據不是很充分,只能沿用;更改依據充分的,如有省儲委文件或礦山經驗,則其界線定為原指標和新指標之間的一個區域(如鹵水鉀鹽和采固體鉀鹽),以便用戶根據實際情況靈活應用;新增加礦種指標(如固體鋰礦)採用專家推薦指標。預查和普查階段參與資源量估算的各項參數,既可採用實測的,也可採用類比的。詳查、勘探階段,要結合可行性研究和預可行性研究,用當時市場價格進行技術經濟論證,並按國家有關規定的程序制定工業指標,作為圈定礦體、估算資源量和儲量的依據。
12.附錄
取消了原《鹽湖礦產礦床地質勘探規范》附錄一鹽類礦產產品質量標准、附錄二鹽湖礦產礦床儲量規模劃分;取消了《鹽類礦床地質勘探規范》附錄A鹽類礦產品的用途和礦物特性,附錄B自然界常見的鹽類礦物特徵,附錄D部分鹽類礦產品的質量標准,附錄E我國鹽類礦床的沉積類型和特徵,附錄F鹽類礦床水文地質工程地質條件復雜程度類型。保留的附錄根據兩個規范的有關內容合並整理而成。新規范中附錄A「固體礦產資源/儲量分類」、附錄K鹽湖和鹽類礦產資源/儲量規模劃分標準是新增加的。
6. 鋰輝石(Spomene)、鋰雲母(Lepidolite)
一、概述
鋰是最輕的金屬,具有很強的化學活潑性,是典型的親石分散元素,它的地質豐度為20×10-6。自然界含鋰礦物共有100多種,目前工業上應用的鋰礦物只有5種,即鋰輝石、鋰雲母、透鋰長石、磷鋰鋁石和鐵鋰雲母。而鋰輝石、鋰雲母是目前固體鋰礦的主要來源。鋰輝石、鋰雲母既是提煉鋰的主要礦物原料,也是玻璃、陶瓷、化工工業中的優質物料,其中色澤美麗者可做寶石。
二、礦物性質
鋰輝石屬單斜晶系,集合體呈粒狀或板狀,白色—灰白色,玻璃光澤,硬度6~7,密度3.1~3.2g/cm3。鋰雲母屬單斜晶系,集合體呈鱗片狀,紫色或黃綠色,玻璃光澤,硬度2~3,密度2.8g/cm3。
鋰輝石的化學分子式為 LiAl[Si2O6],含 LiO28.1%。鋰雲母的化學分子式為 KLi1.5Al1.5[AlSi3O10](F,OH)2,含LiO21.23%~5.9%。
三、用途
鋰輝石、鋰雲母的主要用途有:
1)提煉金屬鋰。鋰輝石和鋰雲母是提煉鋰金屬的主要原料,用碳酸法提取製成碳酸鋰時,還可綜合回收鋰、銣、銫。
2)作陶瓷原料或陶瓷原料的添加劑。可以製造耐高溫、不膨脹的特種陶瓷,提高強度,降低燒成溫度,縮短燒成周期,節約能耗20%。
3)作玻纖的添加劑,可降低玻璃液的黏度。
4)作特種玻璃如顯像管、工藝品的添加劑,可降低熔化溫度,提高產品質量。
5)結晶良好的鋰輝石是寶石材料,而色澤艷麗的鋰雲母塊狀集合體是工藝雕刻材料,這類玉石總稱為紫丁香。
四、地質特徵
我國鋰資源有兩大主要類型。一種是賦存於第四紀鹽湖內的晶間鹵水,湖水中的液體礦用其提取鋰和鋰化合物的生產工藝已經突破,很有資源潛力。另一種就是本文涉及的固體礦產,如鋰輝石、鋰雲母等。
根據固體鋰礦床(點)產出的地質條件、礦床地質特徵、岩漿分異演化規律和礦床的工業應用價值,我國固體鋰礦床劃分為三種成因類型,即稀有金屬花崗偉晶岩型、花崗岩型、花崗細晶岩型。從儲量、品位、工業應用價值看,花崗偉晶岩型最為重要,花崗岩型次之,花崗細晶岩型目前工業上暫不能利用。
花崗偉晶岩型礦床主要賦存於偉晶岩脈體中。含礦脈體存在兩種產狀。一種產於與之有關的花崗岩體接觸帶幾百米至幾千米范圍內,屬於岩漿期後分異氣成階段D-E相(600~500℃)的產物。含礦脈體一般成群出現,沿接觸面方向呈雁形排列,分帶特徵一般,礦化均勻有規律。礦石粗粒似偉晶結構,塊狀結構。礦石礦物組合有鋰輝石、鋰雲母、石英、鈉長石、綠柱石、鋁鉭鈦礦等。如四川可爾因、江西石城、福建南平等礦床。另一種產於區域變質岩地區,受區域構造和次級構造控制明顯,周圍雖有同期或不同期的花崗岩體,但對偉晶岩的形成和分布沒有直接的控製作用。一般脈體內分帶性較好,礦體就位於中間帶,即石英鋰輝石帶和鋰雲母鈉長石帶中。礦體規模不大,但礦化好、品位高。礦石按工業類型可分為鋰輝石-鉭礦型和鋰雲母-鉭礦型。礦物組合前者為鋰輝石、石英、少量鋰輝石和微斜長石。
花崗型礦床賦存於燕山早中期酸性花崗岩體內,含礦岩體一般呈岩株、岩牆、岩枝、岩脈、岩蓋等形式產出。岩體規模不一,出露面積最大者達9.5km2,最小者僅有2km2。圍岩主要為淺變質砂岩、板岩、長石砂岩等,圍岩蝕變較弱。含礦岩體具有明顯的垂直分帶現象,自岩體中心至外邊緣可分為粗粒黑雲母花崗岩帶、中粗粒雲母花崗岩帶、細粒少鈉長石鋰雲母花崗岩帶、細粒鈉長石鋰雲母帶。各帶之間呈漸變過渡關系。礦體賦存於岩體外側邊緣分異帶中。礦石為鱗片粒狀結構,塊狀構造,有時見鈉長石化和雲英岩化交代作用。礦石礦物主要有鋰雲母、鋰白雲母、石英、鉀長石、斜長石等。
花崗細晶岩型礦床賦存於燕山中期晚階段的細晶岩脈體中,圍岩為燕山期黑雲母花崗岩、似斑狀花崗岩。細晶岩單脈體最長800 m,最短150 m,平均脈寬4~6 m,脈帶總長大於7500 m,向下延伸大於300 m,在走向上有分枝復合和膨縮的現象,向深部有變窄變尖的趨勢。礦石礦物主要有鋰雲母、鋰銫雲母、石英、鈉長石、鉀長石,副礦物有鈮鉭鐵礦、含鈮鉭錫石、黃玉等。塊狀構造,斑狀結構,基質為顯微鱗片粒狀變晶結構。
該礦床特點是整體礦區中的細晶岩脈體即為鈮、鉭、鋰、銣、銫礦體,前人經對原礦實驗,證明鋰、銣、銫大部分賦存於鋰銫雲母、鋰雲母中,三者關系密切。
五、礦床分布
我國已探明鋰輝石、鋰雲母等鋰礦產地33處,散布於四川、江西、湖南、新疆、河南、福建、山西七省區。根據這些礦床的分布地域、構造條件、岩漿岩條件、礦床類型和產出時代特徵,我國的鋰輝石、鋰雲母礦床主要分為5大成礦區。
幕阜山-武功山成礦區,該礦區有鋰礦床(點) 6處,主要有宜春花崗岩型鈮鉭、鋰雲母礦,平江傳梓源花崗偉晶岩型鈮鉭、鋰輝石礦和宜豐花崗細晶岩型鋰雲母、鋰銫雲母礦。成礦時代為燕山中、早期。
武夷山成礦區,有鋰礦床(點) 6處,主要有石城姜坑裡和海羅嶺花崗岩型鈮鉭、鐵鋰雲母礦,石城勝利偉晶岩型鋰輝石、鋰雲母礦和南平西坑花崗偉晶岩型鈮鉭、鋰輝石礦。
東南嶺成礦區,產出鋰礦床(點) 5處,多為伴生礦產,品位、規模有限。代表礦床有:臨武香花鋪花崗岩型鋰雲母、鋰銫雲母礦,贛縣牛嶺坳花崗岩型鋰雲母礦,於都上坪偉晶岩型鐵鋰雲母礦和大余漂壙偉晶岩型鐵鋰雲母礦。
邛崍山-大雪山成礦區,有鋰礦床(點)6處,均為偉晶岩型鋰輝石礦,礦床品位高、儲量大,燕山期成礦。代表性礦床有金川可爾因偉晶岩型鋰輝石礦床、康定甲基卡偉晶岩型鋰輝石礦床、乾寧容須卡偉晶岩型鋰輝石礦床及康定然登偉晶岩型鋰輝石礦床。
東秦嶺成礦區,偉晶岩脈分布密集,其成礦時代較早,以加里東期為主,海西期次之。代表礦床為河南盧氏南陽山及蔡家溝偉晶岩型鈮鉭、鋰輝石、鋰雲母礦。
六、可供資源
當前,我國的鋰輝石、鋰雲母礦主要用於冶煉金屬鋰,玻璃、陶瓷行業的用量還不是很大。雖然可以節能,但價格較貴,限制了鋰礦物在玻璃、陶瓷行業中的應用。現在我國的玻璃纖維工業發展很快,而在玻璃液中加入鋰礦物可以改善玻璃纖維的質量和產量,是一個很有前途的應用領域。因此,如果鋰礦物在建材行業中廣泛使用的話,現有的鋰資源還是不夠的,應大力加強對鋰礦資源的勘查。
7. 我國鋰礦的分布特徵
【國外鋰礦資源】世界鋰資源極為豐富,據美國地調局1999年統計報道,按Li20計,全球已查明的鋰資源儲量730萬噸,儲量基礎2020萬噸(不包括中國、俄羅斯、阿根廷、納米比亞、葡萄牙等國)。
鋰礦資源可分為礦石鋰和鹵水鋰兩種類型。主要賦存於鹽湖鹵水和花崗偉晶岩礦床中,其中鹽湖鹵水鋰佔世界鋰儲量的66%和儲量基礎的80%以上,目前已成為世界鋰的主要來源。
【我國鋰礦資源】我國鋰資源豐富,礦床類型分為內生礦床、外生礦床及少數的粘土型礦床、古岩鹽礦床和油氣田鹵水礦床。內生礦床有花崗岩型、偉晶岩型、氣成——熱液型和熱液型;外生礦床以第四紀鹽湖鹵水礦和地下鹵水礦為主。當前具工業意義和潛在工業意義的礦床是偉晶岩型、花崗岩型和鹽湖鹵水型。
我國偉晶岩型鋰礦多見於地槽褶皺帶和地台區隆起與坳陷的過渡帶,與礦床有關的岩體主要為海西期、燕山期花崗岩。礦床由成群成帶的偉晶岩脈組成,脈體往往具有對稱性和同心狀礦物共生組合的結構分帶特徵。礦床以鋰鈹為主,伴生鈮鉭銣銫等。鋰礦物為鋰輝石,也有鋰雲母及鐵鋰雲母。礦石品位以0.8%~1.4%(Li2O)居多,礦床規模以大中型為主,一直作為我國鋰礦的主要開采對象。這類礦床主要分布在新疆、四川、河南、湖南,福建也有產出。值得指出的是,在新疆阿勒泰、川滇西部、西昆侖和東秦嶺廣大地區都有較大的尋找鋰礦潛力。
花崗岩型鋰礦,也是國內正在開發利用的類型,礦石類型為鋰雲母。江西宜春414礦是該類型礦床的典型代表。該礦位於華南褶皺系武功山隆起區,礦體賦存於燕山期花崗岩株的頂部,由全風化、半風化和原生礦三種類型組成,以原生礦為主。礦石礦物有鉭鈮錳礦、細晶石、含鉭錫石和鋰雲母,鉭為主要礦產,鋰為伴生礦,Li2O品位較低(平均0.392%),但礦床規模大,易采選。這類礦床目前僅見於江西,但在南嶺廣大地區仍有一定的找礦遠景。
鹽湖鹵水礦床,主要產於我國青藏高原。鋰礦為現代鹽湖型液體礦,賦存於鹽湖的晶間鹵水、孔隙鹵水和湖表鹵水中,以鋰為主的礦床含鋰品位較高,LiCl含量2.2~3.1g/L,並共生鉀、鎂、硼、鹽礦等,如青海台吉乃爾鹽湖,是我國最大的以鋰為主的鹽湖鹵水礦床。與鉀、鎂鹽及硼礦伴生的鋰礦,含鋰品位較低,但儲量巨大。藏北高原是我國另一大鹽湖區,已初步查明有大量含鋰鹽湖,是我國鹵水鋰資源重要的成礦遠景區,特別值得提出的是藏北扎 布耶鹽湖,其儲量巨大,品位亦高(金屬鋰1g/L),而且Mg/Li比值較低,是一個很有價值的優質鋰礦資源,可以說扎布耶鹽湖的開發利用將對我國21世紀鋰工業發展有直接的影響。
8. 鋰多少錢一噸
11.76萬元左右一噸。
根據生意社價格監測,截至8月26日,工業級碳酸鋰華東地區均價為11.16萬元/噸,與月初均價相比上漲了26.82%。而8月26日電池級碳酸鋰華東地區均價為11.76萬元/噸,與月初均價相比上漲了28.38%。
鋰是一種銀白色的金屬元素,質軟,是密度最小的金屬。用於原子反應堆、制輕合金及電池等。鋰和它的化合物並不像其他的鹼金屬那麼典型,因為鋰的電荷密度很大並且有穩定的氦型雙電子層,使得鋰容易極化其他的分子或離子,自己本身卻不容易受到極化。這一點就影響到它和它的化合物的穩定性。
鋰號稱「稀有金屬」,其實它在地殼中的含量不算「稀有」,地殼中約有0.0065%的鋰,其豐度居第二十七位。已知含鋰的礦物有150多種,其中主要有鋰輝石、鋰雲母、透鋰長石等。海水中鋰的含量不算少,總儲量達2600億噸,可惜濃度太小,提煉實在困難。某些礦泉水和植物機體里,含有豐富的鋰。如有些紅色、黃色的海藻和煙草中,往往含有較多的鋰化合物,可供開發利用。中國的鋰礦資源豐富,以中國的鋰鹽產量計算,僅江西雲母鋰礦就可供開采上百年。
拓展資料
鋰有什麼作用價值
因為鋰容易和氧、氮、硫結合,所以可作為冶金工業的脫氧劑。假如少量的鋰添加到銅(每100000年)五個部分,它可以大大提高銅的性能,這是由於鋰的化學性質活躍,可以是有害的雜質銅氧、氮、硫等,通過反應去除,從而發揮德加劑的用途。在鋁、鎂和其他金屬中加入少量的鋰,可以提高它們的堅固性和耐酸鹼性能。
鋰化合物也有很多用途。其中最引人注目的是鋰的氫化物。當鋰金屬與氫相互用途時,就形成了白色的鋰氫化物粉末。氫化鋰能與水發生劇烈反應,釋放出大量的氫。一公斤氫氧化鋰和水可以釋放2800升氫!因此,氫氧化鋰可以被視為一個方便的儲氫倉庫。氫氧化鋰和水的用途釋放出兩公斤氫,相當於在120至150個大氣壓下一個普通鋼瓶中所含的氫。
9. 礦石品位的含義是什麼
礦石品位指單位體積或單位重量礦石中有用組分或有用礦物的含量。一般以重量百分比表示(如鐵、銅、鉛、鋅等礦),有的用克/噸表示(如金、銀等礦),有的用克/立方米表示(如砂金礦等),有的用克/升表示(如碘、溴等化工原料礦產)。礦產品位是衡量礦床經濟價值的主要指標。
相關說明
入選品位指進入選冶工藝的礦石中某有用組分的平均品位,要高於最低工業品位。入選品位通常是變化的,它隨著礦段和礦體的不同而變化。
邊界品位又稱邊際品位,是固體礦產礦體圈定時的一項品質指標。指在資源儲量估算總圈定礦體時,對單個礦樣中有用組分含量的最低要求,以作為區分礦石與圍岩的一個最低品位界限。
10. 鋰礦可以干什麼
鋰礦是指自然生成的可以經濟開採的鋰資源,在自然界中已發現鋰礦物和含鋰礦有150多種。
鋰(Li)是自然界中最輕的金屬。銀白色,比重0.534,熔點180℃,沸點1347℃。
鋰為稀鹼元素之一,在自然界分布比較廣泛,
作為製取鋰的礦物原料主要是鋰輝石、鋰雲母、磷鋰鋁石、透鋰長石及鐵鋰雲母),其中前3個礦物最為重要。
鋰是活潑金屬,很柔軟,在氧和空氣中能自燃。鋰也是一種重要的能源金屬,
它在高能鋰電池、受控熱核反應中的應用使鋰成為解決人類長期能源供給的重要原料。
鋰工業的發展和軍事工業的發展密切相關。50年代,由於研製氫彈需要提取核聚變用同位素6Li,因而鋰工業得到了迅速發展,鋰則成為生產氫彈、中子彈、質子彈的重要原料。
鋰的化合物還廣泛用於玻璃陶瓷工業、煉鋁工業、鋰基潤滑脂以及空調、醫葯、有機合成等工業。
鋰系列產品廣泛應用於冶煉、製冷、原子能、航天和陶瓷、玻璃、潤滑脂、橡膠、焊接、醫葯、電池等行業。
全世界有鋰礦資源的國家不足十家,亞洲中國獨有。