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2025-09-05 15:19:00
チリのアタカマ砂漠にある蒸発池のリチウムが豊富な塩水
ジョン・ムーア/ゲッティイメージズ
電気自動車革命の鍵であり、再生可能エネルギーが供給した電力の鍵であるバッテリーのリチウムの採掘は、環境的に損害を与えています。しかし、新鮮な水とリチウムを生成する実験的な太陽駆動の方法は、それをより持続可能にする可能性があります。
今日、ほとんどのリチウムは、アンデスの地下塩水貯留層から入手しています。塩水は、屋外の池で数ヶ月間蒸発させることで濃縮され、その後の濃縮塩水からの炭酸リチウムの抽出には、大量の淡水が必要です。さらに、塩水が貯水池から汲み出されると、上の岩の新鮮な水が流れ落ちてそれを置き換える可能性があり、地下水面が落ちる可能性があります。言い換えれば、鉱業は給水に大きな影響を与えます。
多くのグループは、屋外蒸発を必要としない直接リチウム抽出方法に取り組んでいます。このようなアプローチは、中国のランツー大学と彼女の同僚でYu Tangによって開発されたため、使用できる淡水を生産したり、地下に戻すことができます。
チームは、2つの重要な特性を持つマンガン酸化物の形態に基づいています。第一に、それはその上に落ちる多くの日光を熱に変換します。第二に、リチウムイオンに選択的に結合することができます。
デザインでは、塩水または海水の薄い層が太陽に面した酸化マンガンの層を流れます。太陽が材料を温めると、水が蒸発し、リチウムイオンが酸化物に結合します。層が飽和状態になると、酸性溶液を使用してイオンを除去でき、材料を再利用できます。
プロセスは密閉されたシステム内で行われるため、蒸発する水は凝縮して収穫することができます。チームは、5サイクルのリチウム吸着と放出を超える小さなプロトタイプをテストし、収穫された水は世界保健機関の飲酒基準を満たしました。
「とても賢い」とイタリアのフィレンツェ大学のウゴ・バルディは言う。原則として、それはリチウムのより持続可能な供給源を提供する可能性がある、と彼は言う。
「紙は信頼できるように見えます」とバルディは言います。 「私が見ることができる潜在的な問題は、材料の安定性です。実際の条件で使用できるサイクル数のために?」
トピック:
#太陽駆動のデバイスは環境を破壊することなくリチウムを抽出します