氯化锂精制方法有三:(1)经碳酸盐进行精制;(2)使氯化锂沉淀后转变成氯化锂;(3)采用离子交换树脂进行精制。现将(3)法择要介绍如下:阳离子交换树脂采用Amberlite IR120氢型树脂,容量100mL;阴离子交换树脂采用Amberlite IRA400氯型树脂,广东氯化锂除钙,广东氯化锂除钙,容量100mL。将氯化锂溶于25%(摩尔分数)甲醇一水混合溶剂中制成氯离子浓度在1mol/L以下的原液,也可用25%(体积分数)甲醇的05mol/L盐酸作为洗提液,可在室温下操作。此方法可除去难以除去的钙离子和70%硫酸根离子,得到纯氯化锂。此法简单,广东氯化锂除钙、迅速。电解无水氯化锂可生成金属锂和氯气。广东氯化锂除钙
将锂辉石与氯化铵、氯化钙的混合物在750℃下焙烧,然后用去离子水溶出,并过滤掉残渣。向过滤后的溶液中依次加入石灰乳Ca(OH)2并过滤;加入Na2CO3并过滤;加入草酸锂并过滤得到粗氯化锂溶液。粗氯化锂溶液蒸干得到粗氯化锂粉,然后将粗氯化锂粉缓慢加入**中,并持续搅拌,直至固体不再继续溶解,较后经微滤、蒸干后可得高纯度氯化锂。对制备的氯化锂进行检测,其纯度为99.9%。将锂辉石与氯化铵、氯化钙的混合物在700℃下焙烧。然后用去离子水溶出,并过滤掉残渣。向过滤后的溶液中依次加入石灰乳Ca(OH)2并过滤;加入Na2CO3并过滤;加入草酸锂并过滤得到粗氯化锂溶液。粗氯化锂溶液蒸发浓缩至浓度为10%的粗氯化锂溶液。向溶液中加入Na2CO3,待沉淀完全后过滤,洗涤沉淀,并加入盐酸将沉淀溶解,较后经蒸馏得高纯度氯化锂。对制备的氯化锂进行检测,其纯度为99.9%。苏州氯化锂供应工业上主要由锂云母、锂辉石以及提取NaCl、KCl后的盐卤水中提取氯化锂。
氯化锂为氯化钠型结构,其中的化学键并非典型的离子键,因此它可以溶于很多有机溶剂中,与乙醇、甲醇、胺类都可以形成组成不同的加合物。这个性质可用来从碱金属氯化物中分离出氯化锂。氯化锂主要用于空气调节领域,用作助焊剂、干燥剂、化学试剂,并用于制焰火、干电池和金属锂等。氯化锂也用作空调系统中的除潮剂、电解制取金属时或是在制备粉末过程中扮演良好的助熔剂(如钛和铝的生产)、RNA的沉淀剂 以及Stille反应中的添加剂。氯化锂可以与N,N-二甲基甲酰胺(DMF)配制成不同浓度的溶液,作为溶解聚合物的溶剂。常见的是作为GPC测量分子量的洗脱剂。
离子交换吸附法主要应用于从低品位的油气田卤水、海水及地热卤水中提取锂。已研制的吸附剂(交换剂)主要包括氢氧化铝型吸附剂、二氧化锰吸附剂、二氧化钛锂吸附剂及复合锑酸吸附剂,应用在提取氯化锂上的主要是复合锑酸吸附剂。盐析法主要应用于从盐湖卤水中提取氯化锂。盐析作用主要用于溶剂萃取和盐析结晶,盐析在结晶过程中的作用表现为:加入盐析剂可以明显降低物质的析出浓度,使析出物的余留浓度大幅度降低。实际应用于提取氯化锂的盐析剂主要是酸和碱。氯化锂溶于水、乙醇、**、氨水。
研究发现,氯化锂可以使海马内磷酸化GSK-3β(ser9)含量明显升高,IL-1β表达降低,同时动物的水迷宫测试成绩明显改善,提示氯化锂预处理可以减少海马炎症反应;然而尚不知氯化锂的作用是否与TLR4有关。 BV-2小胶质细胞是离体实验常用的小胶质细胞之一。氯化锂在离体条件下是否可以克制LPS诱导的BV-2小胶质细胞炎症反应,及TLR4是否介入氯化锂对中枢炎症的作用,均尚未见报导。 研究目的:本研究拟在离体条件下观察比较氯化锂与GSK-3β的特异性克制剂SB216763对LPS诱导的BV-2小胶质细胞炎症反应的作用及与GSK-3β活性的关系,并用siRNA干扰技术探讨TLR4是否介入此反应以及氯化锂的作用机制。 研究方法:将体外培养的BV-2小胶质细胞接种于培养板中,分别加入终浓度为1μg/ml的LPS和100nM TLR4siRNA。在相应时间点终止孵育,检测对应指标以确定TLR4mRNA和蛋白的较佳检测时间及TLR4siRNA的较佳干扰时间。然后随机分为6组:空白对照组、LPS组、LPS+氯化锂组、LPS+SB216763组、LPS+TLR4siRNA组和LPS+TLR4siRNA+氯化锂组。氯化锂易潮解,在100g水中的溶解度为67g(0℃)、127.5g(100℃)。苏州氯化锂供应
LiCl·2H2O或无水盐在空气中均极易吸湿而至水滴状。广东氯化锂除钙
电池级氯化锂深度除杂方法,通过对含锂溶液进行初步除杂操作后,调节pH值至10~12,再流经螯合阳离子交换树脂柱,从而将含锂溶液中的二价以上的金属阳离子进行吸附,得到含锂净完液,再蒸发结晶和干燥后,得到电池级氯化锂;然后采用去离子水对螯合阳离子交换树脂柱进行置换,再依次用盐酸溶液进行酸洗,用去离子水进行残酸清洗,用氢氧化钠溶液进行碱洗,用去离子水进行残碱清洗操作,得到可循环使用的螯合阳离子交换树脂柱;上述电池级氯化锂深度除杂方法,能够一次性完成氯化锂的深度除杂,达到电池级别,同时不会产生沉淀,降低了除杂成本和环保风险,提高了锂元素的回收率,且螯合阳离子交换树脂柱能够循环使用,节约了除杂成本。广东氯化锂除钙
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