Lithium industry in central and southern China: electrochemical de-intercalation method for lithium extraction from salt lake with extremely low energy consumption can greatly contribute to the construction of world-class salt lake industry.

[central and southern lithium industry: electrochemical de-intercalation method for lithium extraction from salt lakes with extremely low energy consumption can greatly contribute to the construction of world-class salt lake industry] Electrochemical de-intercalation is a new technology for lithium extraction from salt lakes at home and abroad, which draws lessons from the working principle of lithium ion battery. a new lithium extraction technology system built in the opposite direction. The working voltage of electrochemical de-intercalation method is much lower than that of lithium-ion battery. This is due to the fact that the electrodes used in the electrochemical de-intercalation method are paired by lithium iron phosphate and ferric phosphate (or lithium manganate and manganese dioxide), and the operating voltage is only 0.3-0.5 volts.

Electrochemical de-intercalation is a new technology for extracting lithium from salt lakes at home and abroad. it draws lessons from the working principle of lithium-ion battery and sets up a new technology system to extract lithium.

The working voltage of electrochemical de-intercalation method is much lower than that of lithium-ion battery. This is due to the fact that the electrodes used in the electrochemical de-intercalation method are paired by lithium iron phosphate and ferric phosphate (or lithium manganate and manganese dioxide), and the operating voltage is only 0.3-0.5 volts. The electrodes of lithium-ion batteries are paired with lithium iron phosphate and graphite (or lithium manganate and graphite) and have a high voltage of 3.4 volts (4.1 volts for lithium manganate batteries).

To extract lithium, the brine needs to be pumped from the salt lake, and after the lithium is lifted, the brine needs to be pumped away. For a specific salt lake, the brine concentration is generally certain, no matter what kind of lithium extraction process requires roughly the same amount of brine, then the power consumption of the pump water is roughly the same, so this part of the energy consumption is roughly the same (of course, to a certain extent, the amount of pumping water is related to the lithium extraction rate of the technology used, the higher the lithium extraction rate is, the smaller the pump water volume is, and if the lithium extraction rate is low, the pump water volume needs to be increased. The lithium extraction rate of electrochemical de-intercalation is very high. Therefore, roughly speaking, this part of the energy consumption of various processes is roughly the same.

The concentration of lithium-rich solution obtained by electrochemical de-intercalation method can be stabilized at 4-5 g / L. This is another advantage of this law. Imagine that if you get a low concentration of lithium solution of 0.4-0.5 g / L, then you have to remove 90% of the solution and concentrate it to 10 times to reach 4-5 g / L, which will require 2000 kilowatt-hours of electricity (in terms of membrane concentration technology). The electrochemical de-intercalation method does not need this additional energy consumption.

In addition, the electrochemical de-intercalation method has high adaptability to brine, which can extract lithium from carbonate type, sulfate type and chloride type brine, and can treat not only old brine but also raw brine.

With the establishment of the dual-carbon goal of "carbon peak and carbon neutralization" and the rise of the global concept of low-carbon lithium, Tibet LiNeng Lithium Industry Technology Co., Ltd. will adhere to the business philosophy of "superb technology, excellent products, and sincere service". With a strong technical background and strict international standards, actively respond to General Secretary Xi's call to be based on salt lake resources and adhere to green and low-carbon development. We will support the "positive cycle" of the development of the global new energy industry and devote ourselves to the construction of a world-class salt lake industry.

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Selon Red Metal Resources, le 3 septembre, le projet Farellon, qui fait partie de la propriété de cuivre-or-cobalt Carrizal de la société près de Vallenar, au Chili, a réalisé sa première livraison de minerai sulfuré de cuivre, marquant le passage du projet de la phase de développement à la vente effective de minerai et à une production à petite échelle. Le locataire et opérateur du projet, Minera KMT, a transporté le premier lot de minerai vers l'installation de traitement de Vallenar, exploitée par la société minière publique chilienne ENAMI, les 20 et 21 août. Cette étape est intervenue environ trois mois seulement après la signature d'un accord minier en mai, soit près de quatre mois avant le calendrier de développement initial de sept mois. Farellon est une composante importante de la propriété de cuivre-or-cobalt Carrizal. La première livraison de minerai devrait générer des revenus de redevances pour Red Metal et poser les bases d'une expansion ultérieure des activités d'extraction et de traitement. La société n'a pas encore divulgué la teneur spécifique en cobalt, la production de cobalt ni le taux de récupération du minerai livré. Toutefois, le passage du projet à la production et aux ventes effectives représente une nouvelle avancée dans le pipeline de ressources en cobalt du Chili hors d'Afrique.
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La chaîne industrielle des batteries au lithium a poursuivi sa tendance divergente cette semaine. Le minerai de lithium spot de haute qualité disponible sur le marché et les expéditions à échéance proche sont restés tendus, les enchères à prix élevé et le stockage par les négociants renforçant le soutien du côté minier. Le carbonate de lithium spot a augmenté avant de reculer, le contrat 2701 passant d’au-dessus de 160 000 yuans/tonne à environ 150 000 yuans/tonne. L’offre de septembre devrait augmenter d’environ 11 % en glissement mensuel, les achats à la baisse en aval étant actifs mais prudents face à la hausse. Les échanges d’hydroxyde de lithium ont été limités, les prix restant dans une impasse autour de 142 000 yuans/tonne. Les prix des sels de nickel et des précurseurs de cathodes ternaires étaient sous pression, et le calendrier de production de matériaux cathodiques ternaires en Chine pour septembre a été révisé à la baisse, bien que les commandes étrangères à haute teneur en nickel soient restées solides. Le LFP a été soutenu par la hausse des coûts des matières premières et des commandes soutenues, le prix moyen atteignant 58 355 yuans/tonne ; le phosphate de fer a continué de progresser légèrement. L’offre d’anodes et de séparateurs était tendue, les coûts et les calendriers de production de haute saison apportant un soutien ; les prix des électrolytes ont légèrement augmenté en raison de la hausse des solvants et d’autres coûts. La cathode des batteries sodium-ion était en sous-offre, tandis que le carbone dur a connu des volumes plus élevés et des prix plus bas. L’ensemble de la chaîne industrielle est entré dans une phase de jeu entre la réalisation de la demande de haute saison et la libération de nouvelles capacités.
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Cette semaine, la chaîne industrielle a continué de se consolider sur une note faible, avec une nette divergence entre l'offre et la demande. En amont, les fournisseurs de matières premières sont restés fermes sur les prix, tandis que les acheteurs en aval ont continué de pousser à la baisse, creusant l'écart psychologique de prix entre vendeurs et acheteurs et rendant difficiles les transactions au comptant. Certains produits salins ont subi des pressions en raison de coûts de matières premières plus bas, de ventes à bas prix par les négociants et d'une demande faible, quelques variétés ayant déjà légèrement reculé. Le centre de prix des matériaux en poudre a continué de glisser vers le bas, le soutien des coûts s'affaiblissant, et le marché est resté dans une phase de recherche de plancher. Les matériaux intermédiaires ont affiché des performances divergentes : certains précurseurs ont été entraînés à la baisse par la faiblesse des sels de nickel, avec des coefficients de commande sous pression et des programmes de production nationaux modérés, bien que les commandes étrangères à haute teneur en nickel soient restées relativement stables. Les matériaux de cathode ont été affectés par les fluctuations des prix des matières premières et les révisions à la baisse des commandes en aval, incitant les fabricants de cellules à réapprovisionner avec prudence, les programmes de production nationaux de septembre étant attendus en baisse. Côté consommation, l'effet de haute saison de septembre-octobre ne s'est pas encore clairement matérialisé, la reprise de la demande finale dans les téléphones mobiles et autres terminaux restant limitée, et la chaîne industrielle étant globalement dominée par les achats au plus juste et le déstockage. À court terme, le marché manque de moteurs haussiers clairs et les prix devraient continuer de se consolider sur une note modérée. À l'avenir, l'attention portera sur la vigueur du réapprovisionnement de septembre, l'amélioration des commandes en aval et l'évolution des stratégies de prix en amont.
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