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| 产品分类 | 无机化工 >> 无机碱 |
|---|---|
| 英文名 | Lithium hydroxide |
| 产品名称 | 氢氧化锂 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | LiOH |
| 分子量 | 23.95 |
| CAS 登录号 | 1310-65-2 |
| EC 号码 | 215-183-4 |
| 分子行输入简码 SMILES |
[Li+].[OH-] |
| 密度 | 1.43 |
|---|---|
| 熔点 | 462 ºc |
| 沸点 | 924 ºc |
| 水溶性 | 113 g/L (20 ºc) |
| 危险品标志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H301-H302-H314-H318 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P260-P264-P264+P265-P270-P280-P301+P316-P301+P317-P301+P330+P331-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P317-P321-P330-P363-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
氢氧化锂的化学式为 LiOH,是一种白色结晶化合物,已成为各种工业和技术应用中必不可少的物质。它的发现和日益增长的相关性与锂及其化合物在现代技术中的广泛应用密切相关,特别是在储能和制造领域。氢氧化锂以其碱性和高水溶性而引人注目,使其成为许多化学过程中的重要试剂。 锂本身是由瑞典化学家 Johan August Arfvedson 于 1817 年在分析透锂长石矿石时首次发现的。然而,氢氧化锂的生产和鉴定是在后来,当时科学家开始更深入地探索锂化合物。氢氧化锂通常是通过在水溶液中使碳酸锂与氢氧化钙反应而产生的,从而产生一种具有多种用途的高度可溶性化合物。 从结构上讲,氢氧化锂由锂阳离子 (Li+) 和氢氧根阴离子 (OH-) 组成,这使其成为一种强碱,可与酸迅速反应形成锂盐。其基本性质和溶解性使其成为制造各种锂基产品的重要组成部分。其相对简单的结构和反应性为工业和化学应用提供了众多可能性。 氢氧化锂的主要应用之一是生产锂离子电池,这彻底改变了储能行业。氢氧化锂用作制造正极材料的前体,例如锂钴氧化物 (LiCoO2)、锂镍钴铝氧化物 (NCA) 和锂镍锰钴氧化物 (NMC),这些材料是可充电电池的关键成分。这些电池用于从智能手机到电动汽车 (EV) 等一系列设备。随着对电动汽车的需求不断增长,由于氢氧化锂在提高电池性能和能量密度方面发挥的作用,其产量和需求也相应增加。 除了在电池生产中的作用外,氢氧化锂在其他几个工业过程中也至关重要。在陶瓷和玻璃工业中,氢氧化锂充当助熔剂,降低二氧化硅的熔点,提高玻璃产品的强度和耐用性。在油脂和润滑剂中,氢氧化锂与脂肪酸发生反应生成锂基油脂,这种油脂因其热稳定性、耐水性和机械性能而受到重视,因此广泛应用于汽车和工业机械。 氢氧化锂还可用于空气净化系统,尤其是在潜艇和航天器中,它在从空气中去除二氧化碳 (CO2) 方面发挥着关键作用。当 CO2 与氢氧化锂接触时,它会发生反应形成碳酸锂和水,有效地净化空气并确保封闭环境中的可呼吸空气。这一关键功能使氢氧化锂成为太空任务和其他必须严格控制空气质量的密闭空间中必不可少的材料。 除了这些实际应用外,氢氧化锂还在环境研究中引起了关注。人们正在探索将其用于碳捕获技术,作为通过降低大气中的 CO2 水平来缓解气候变化的努力的一部分。研究人员正在研究如何将氢氧化锂集成到碳捕获和储存 (CCS) 系统中,以捕获工业排放中的二氧化碳。 氢氧化锂在各种应用中的多功能性和有效性凸显了其在现代工业和技术中的重要性。从其在储能系统中的关键作用到其在先进陶瓷和环境技术中的应用,氢氧化锂仍然是推动技术进步和应对清洁能源和气候变化等全球挑战的重要化学品。 参考文献 2013. Reversibility of anodic lithium in rechargeable lithium-oxygen batteries. Nature Communications, 4. DOI: 10.1038/ncomms3255 2024. Valuable metals recovery from spent ternary lithium-ion battery: A review. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 31(11). DOI: 10.1007/s12613-024-2895-7 2024. LiNbO3 coating improves property of LiNi0.5Mn1.5O4 for lithium-ion battery cathode materials. Ionics, 30(12). DOI: 10.1007/s11581-024-05991-7 |
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