2026-01-22123
以下是关于螯合树脂去除钴的技术总结:
一、技术原理
螯合树脂通过含氮/氧配体的功能基团(如亚氨基二乙酸、膦酸基等)与钴离子形成稳定络合物,实现高选择性吸附。以Tulsimer® CH-90Na为例,其大孔结构可提升离子扩散效率,即使在低pH值或高盐环境中仍保持高效吸附能力。
二、常用树脂类型
Tulsimer® CH-90Na
官能团:亚氨基二乙酸基团,适用于电镀、锂电等行业。
吸附容量:耐受高盐水环境,钴去除率可达99.9%,出水钴浓度低于0.05 mg/L。
CH-90树脂
适用范围:锂溶液废水处理,如锂离子电池生产废水、锂矿石加工废水等。
物理结构:巨孔状结构,比表面积大,通常为 500 - 1000㎡/g,提高了吸附效率。
三、关键影响因素
溶液环境
pH调控:弱酸性至中性条件(pH 4~7)最适宜吸附,强酸性环境需预处理调节。
竞争离子:Ni²⁺、Cu²⁺会显著抑制钴吸附,需预处理去除。
操作参数
流速控制:空塔速度≤2 BV/h以避免穿透曲线前移。
床层设计:增加填充量延长运行周期,但需平衡压降上升问题。
再生工艺
采用稀硫酸或盐酸反洗,辅以氧化剂提高解吸率;多次循环后需补充新树脂维持性能。
四、典型案例
甘肃某新材料公司除钴项目
原水条件:钴含量约2 mg/L,水量25 m³/h。
工艺路线:沉淀系统→过滤系统→CH-90Na螯合树脂吸附系统。
运行效果:出水钴浓度稳定控制在0.05 mg/L以下,满足排放标准并实现钴资源回收。
电池级氯化锂制备项目
应用场景:从含钴锂溶液中深度除杂,保障电池级氯化锂纯度≥99.5%。
工艺流程:初步除杂后调节pH至10~12,再流经CH-90树脂柱吸附钴离子,最终蒸发结晶得到电池级氯化锂产品。
总之,螯合树脂法除钴兼具高效性与经济性,实际应用中建议结合水质检测定制工艺参数,并通过小试验证树脂适配性。

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