
ລິທຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍປະຕິກິລິຍາຂອງໂລຫະລິທຽມ ຫຼື LiH ກັບ H2O, ແລະຮູບແບບເຄມີທີ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງແມ່ນໂມໂນໄຮເດຣດທີ່ບໍ່ລະລາຍLiOH.H2O.
ລີທຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ ໂມໂນໄຮເດຣດ ເປັນສານປະກອບອະນົງຄະທາດທີ່ມີສູດເຄມີ LiOH x H2O. ມັນເປັນວັດສະດຸຜລຶກສີຂາວ, ລະລາຍໃນນໍ້າໃນລະດັບປານກາງ ແລະ ລະລາຍເລັກນ້ອຍໃນເອທານອນ. ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະດູດຊຶມຄາບອນໄດອອກໄຊອອກຈາກອາກາດສູງ.
ລີທຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ ໂມໂນໄຮເດຣດ ຂອງ UrbanMines ເປັນຊັ້ນລົດຍົນໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມກັບມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງການເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍໄຟຟ້າ: ລະດັບຄວາມບໍລິສຸດຕໍ່າຫຼາຍ, MMIs ຕໍ່າ.
ຄຸນສົມບັດຂອງລິທຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌:
| ເລກທີ CAS | 1310-65-2,1310-66-3 (ໂມໂນໄຮເດຣດ) |
| ສູດເຄມີ | LiOH |
| ມວນສານໂມລາ | 23.95 g/mol (ບໍ່ມີນໍ້າ), 41.96 g/mol (ໂມໂນໄຮເດຣດ) |
| ຮູບລັກສະນະ | ແຂງສີຂາວດູດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ |
| ກິ່ນ | ບໍ່ມີ |
| ຄວາມໜາແໜ້ນ | 1.46 g/cm³ (ບໍ່ມີນ້ຳ), 1.51 g/cm³ (ໂມໂນໄຮເດຣດ) |
| ຈຸດລະລາຍ | 462℃ (864°F; 735 K) |
| ຈຸດເດືອດ | 924℃ (1,695°F;1,197 K) (ເນົ່າເປື່ອຍ) |
| ຄວາມເປັນກົດ (pKa) | 14.4 |
| ຖານຜູກມັດ | ແອນອີອອນລິທຽມມໍນອກໄຊດ໌ |
| ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແມ່ເຫຼັກ (x) | -12.3·10-⁶ຊມ³/ໂມລ |
| ດັດຊະນີການຫັກເຫ (nD) | 1.464 (ບໍ່ມີນໍ້າ), 1.460 (ໂມໂນໄຮເດຣດ) |
| ໂມເມັນໄດໂພລ | 4.754D |
ມາດຕະຖານສະເພາະວິສາຫະກິດຂອງລິທຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌:
| ສັນຍະລັກ | ສູດ | ຊັ້ນຮຽນ | ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ | D50/um | ||||||||||
| LiOH ≥ (%) | ວັດສະດຸຕ່າງປະເທດ≤ppm | |||||||||||||
| CO2 | Na | K | Fe | Ca | SO42- | ຄລ- | ສານທີ່ບໍ່ລະລາຍໃນກົດ | ສານທີ່ບໍ່ລະລາຍໃນນໍ້າ | ສານແມ່ເຫຼັກ/ppb | |||||
| UMLHI56.5 | LiOH·H2O | ອຸດສາຫະກຳ | 56.5 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 0.002 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.01 | ||
| UMLHI56.5 | LiOH·H2O | ແບັດເຕີຣີ | 56.5 | 0.35 | 0.003 | 0.003 | 0.0008 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 50 | |
| UMLHI56.5 | LiOH·H2O | ໂມໂນໄຮເດຣດ | 56.5 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 0.0008 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 50 | 4~22 |
| UMLHA98.5 | LiOH | ບໍ່ມີນໍ້າ | 98.5 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 50 | 4~22 |
ແພັກເກດ:
ນ້ຳໜັກ: 25 ກິໂລ/ຖົງ, 250 ກິໂລ/ຖົງໂຕນ, ຫຼື ຕໍ່ລອງ ແລະ ປັບແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ;
ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່: ຖົງດ້ານໃນ PE ສອງຊັ້ນ, ຖົງຢາງດ້ານນອກ/ຖົງຢາງດ້ານໃນອາລູມິນຽມ, ຖົງຢາງດ້ານນອກ;
ລີທຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ (LiOH) ໃຊ້ເຮັດຫຍັງ?
ລີທຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ (LiOH)ເປັນສານປະກອບໂລຫະອັນຄາລີທີ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ, ເຊິ່ງຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄຸນສົມບັດທາງເອເລັກໂຕຣເຄມີທີ່ເປັນເອກະລັກ, ປະຕິກິລິຍາສູງ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດທີ່ຄົບຖ້ວນຂອງການນຳໃຊ້ຫຼັກຂອງມັນ:
1. ການສັງເຄາະສານປະກອບລິທຽມ ແລະ ເກືອອຸດສາຫະກຳ
- ການຜະລິດເກືອລິທຽມ:
- ສານເຄມີຕົ້ນຕໍ: ຈຳເປັນສຳລັບການຜະລິດ lithium stearate, ເກືອກົດໄຂມັນ lithium, ສະບູ lithium, ແລະ ຢາງ alkyd, ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານໃນອຸດສາຫະກຳນໍ້າມັນຫລໍ່ລື່ນ, ນໍ້າມັນກາຊວນ, ແລະ ໂພລີເມີ.
- ສານເຄມີພິເສດ: ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນວັດຖຸດິບສຳລັບຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ, ຕົວພັດທະນາການຖ່າຍຮູບ ແລະ ຕົວເຮັດປະຕິກິລິຍາວິເຄາະສະເປກຕຣຳ.
- ສານເຕີມແຕ່ງແບັດເຕີຣີ:
- ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແບັດເຕີຣີອັນຄາໄລໂດຍການເຮັດໃຫ້ເອເລັກໂຕຼໄລມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດພະລັງງານ.
2. ການຜະລິດແຄໂທດແບັດເຕີຣີລິທຽມໄອອອນ
- ວັດສະດຸແຄໂທດພະລັງງານສູງ:
- ພາລະບົດບາດຫຼັກ: ສຳຄັນຕໍ່ການສັງເຄາະວັດສະດຸແຄໂທດທີ່ກ້າວໜ້າ, ລວມທັງ:
- ລິທຽມໂຄບອລອອກໄຊ (LiCoO₂): ມີບົດບາດສຳຄັນໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ (ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ).
- ລີທຽມໄອຣອນຟອສເຟດ (LiFePO₄/LFP): ເໝາະສຳລັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານໃນລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ.
- NCA/NCM ທີ່ອຸດົມດ້ວຍນິກເກີນ (LiNiCoAlO₂, LiNiCoMnO₂): ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EVs) ເນື່ອງຈາກມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານສູງ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ.
- ຂໍ້ໄດ້ປຽບກວ່າລິທຽມຄາບໍເນດ:
- ປະຕິກິລິຍາທີ່ດີເລີດ: ຊ່ວຍໃຫ້ການສັງເຄາະແຄໂທດທີ່ອຸດົມດ້ວຍນິກເກີນມີປະສິດທິພາບ, ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງແບັດເຕີຣີ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງວົງຈອນ.
- ຈຸດລະລາຍຕ່ຳ: ຊ່ວຍໃຫ້ການເຄືອບເອເລັກໂຕຣດເປັນເອກະພາບ, ສຳຄັນສຳລັບແບັດເຕີຣີ EV ປະສິດທິພາບສູງ.
- ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເອເລັກໂຕຣໄລ:
- ເປັນສານເຕີມແຕ່ງໃນແບັດເຕີຣີອາລາກີນ, ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຈຸໄດ້ 12–15% ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ 2–3 ເທົ່າ ຜ່ານການເພີ່ມຄວາມນຳໄຟຟ້າໄອອອນ.
3. ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນປະສິດທິພາບສູງ
- ລີທຽມ 12-ໄຮດຣອກຊີສະເຕຍເຣດ:
- ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວຫຼາຍຈຸດປະສົງ: ສ້າງເປັນນ້ຳມັນລີທຽມທີ່ມີຄຸນສົມບັດພິເສດ:
- ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນ: ເຮັດວຽກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ -30°C ຫາ 150°C, ເໝາະສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.
- ກັນນ້ຳ: ຮັກສາຄວາມສົມບູນໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼື ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ.
- ຄວາມທົນທານຕໍ່ການຮັບນ້ຳໜັກ: ທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງໃນເຄື່ອງຈັກໜັກ ແລະ ລະບົບລົດຍົນ.
- ການຄອບງຳຂອງຍານຍົນ:
- ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລູກປືນລໍ້, ສ່ວນປະກອບຂອງຕົວຖັງລົດ, ແລະ ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກ ເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ.
4. ລະບົບຂັດຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO₂)
- ການດູດຊຶມທີ່ຊ່ວຍຊີວິດ:
- ເຮືອດຳນ້ຳ ແລະ ຍານອະວະກາດ: ກຳຈັດ CO₂ ຜ່ານປະຕິກິລິຍາ:
\[ 2\text{LiOH} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} \]
- ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈຄືນ: ຮັບປະກັນການຫາຍໃຈທີ່ປອດໄພໃນອຸປະກອນດຳນ້ຳ ແລະ ອຸປະກອນດັບເພີງ.
- ການນຳໃຊ້ຄືນ: LiOH ທີ່ຄົ່ວແລ້ວສາມາດນຳມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນພາລະກິດໄລຍະຍາວ.
- ຄວາມປອດໄພດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ:
- ນຳໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ (ເຊັ່ນ: ບໍ່ແຮ່, ຫ້ອງທົດລອງ) ເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ປ້ອງກັນການສະສົມຂອງ CO₂.
5. ອຸດສາຫະກຳພິເສດ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່
- ເຊລາມິກ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ:
- ເສີມສ້າງພື້ນຜິວເຊລາມິກໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ດັດແປງຊີມັງພອດແລນເພື່ອປັບປຸງຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ.
- ພະລັງງານນິວເຄຼຍ:
- ເຕົາປະຕິກອນນ້ຳທີ່ມີຄວາມກົດດັນ (PWRs): LiOH ທີ່ເສີມດ້ວຍ Lithium-7 ຄວບຄຸມ pH ໃນນ້ຳຢາຫຼໍ່เย็นຂອງເຕົາປະຕິກອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການກັດກ່ອນ ແລະ ການດູດຊຶມນິວຕຣອນ.
- ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ:
- ການເກັບຮັກສາໄຮໂດຣເຈນ: ຖືກສຳຫຼວດເປັນສື່ກາງສຳລັບການເກັບຮັກສາໄຮໂດຣເຈນໃນສະພາບແຂງ.
- ຢາ: ເປັນຕົວກາງໃນການສັງເຄາະຢາ ແລະ ການປັບ pH.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງຍຸດທະສາດຂອງລິທຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌
- ຕົວເລັ່ງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ:
- ເປີດໃຊ້ແບັດເຕີຣີປະສິດທິພາບສູງສຳລັບລົດໄຟຟ້າ ແລະ ການເກັບຮັກສາພະລັງງານທົດແທນ, ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາກບອນທົ່ວໂລກ.
- ຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ:
- LiOH ເກຣດແບັດເຕີຣີ (ເຊັ່ນ LiOH·H₂O) ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ.
- ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂ້າມອຸດສາຫະກໍາ:
- ເຊື່ອມຕໍ່ຂະແໜງພະລັງງານ, ການຜະລິດ, ການບິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ລີທຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ ເປັນຈຸດສຳຄັນຂອງນະວັດຕະກໍາ, ຂັບເຄື່ອນຄວາມກ້າວໜ້າໃນດ້ານພະລັງງານສະອາດ, ປະສິດທິພາບອຸດສາຫະກໍາ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍຊີວິດ. ບົດບາດຂອງມັນໃນການຂັບເຄື່ອນການປະຕິວັດໄຟຟ້າ ແລະ ຮັບປະກັນການເຕີບໂຕຂອງອຸດສາຫະກໍາແບບຍືນຍົງ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ໃນສະຕະວັດທີ 21.
ຕົວແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ:
- ການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດ EV ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການ LiOH ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງໃນແບັດເຕີຣີທີ່ອຸດົມດ້ວຍນິກເກີນ.
- ປະສິດທິພາບການດູດຊຶມ CO₂ ທີ່ດີເລີດ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການບິນອະວະກາດ ແລະ ການປ້ອງກັນປະເທດ.
- ການປັບຕົວເຂົ້າກັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ (ເຊັ່ນ: ເສດຖະກິດໄຮໂດຣເຈນ, ການຜະລິດແບບເພີ່ມເຕີມ).