收稿日期:2025-08-29 修回日期:2025-10-29 接受日期:2026-02-01
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2026年01期
锂矿冶炼渣是当前火法−湿法提锂主流工艺中产生的主要大宗固体副产物。围绕其高效资源化与高值化利用的技术研究,对降低我国锂资源对外依存度、保障新能源产业链安全稳定运行、推动绿色低碳发展至关重要。目前,相关研究已采用火法−湿法联用、碱焙烧等多种技术,以增强锂的浸出动力学,并实现铷、铯、铝等伴生战略金属的协同回收。同时,锂矿冶炼渣在制备高性能三元地聚合物、水泥及分子筛等高附加值材料方面也展现出潜力,但仍存在锂回收率不高、战略金属回收率低、产品附加值有限及相关标准体系不健全等关键瓶颈问题。为此,系统分析了锂冶炼渣的化学组成、赋存形态等关键物化特性,综述了锂、铷、铯等有价金属的浸出、选择性吸附及电化学回收等主流回收技术,并总结了其在制备三元地聚合物、水泥等高附加值产品的研究进展与存在的问题。进一步提出以源头减量–过程低碳–末端高值为核心的可持续技术路径,着重从快速活化、多组分选择性分离及全流程系统集成等技术与机理方面,为锂矿冶炼渣的绿色循环利用和高值化技术开发提供借鉴。
收起-王振州, 游延峰, 丁超阁, 等. 锂矿石冶炼渣关键金属提取与高值化研究进展[J]. 能源环境保护, 2026, 40(1): 68−79.
WANG Zhenzhou, YOU Yanfeng, DING Chaoge, et al. Research Progress on Key Metal Extraction and High-Value Utilization of Lithium Ore Smelting Slag[J]. Energy Environmental Protection, 2026, 40(1): 68−79.