LIBS-Li



Весь мир испытывает нехватку лития, который применяется в аккумуляторах. Источником лития являются подземные воды под высохшими солеными озерами (типа солончаков Каракалпакии). Но самое выгодное направление добычи Лития – это извлечение его из геотермальных вод после того, как они отдают тепло и закачиваются обратно в пласт. Существуют технологии, позволяющие сорбировать Литий, а затем отделять металл от сорбента (регенерировать сорбент https://ww2.energy.ca.gov/2020publications/CEC-500-2020-020/CEC-500-2020-020.pdf). Но прежде чем планировать такие проекты, надо оценить концентрацию Li в термальных водах. Компания SciAps предложила выполнять эту оценку прибором z300 на уровне LOD ~10ppm.( https://im-mining.com/2017/02/14/lithium-concentrations-brines-instant-site-measurements-using-handheld-libs/) Предлагаю повторить для начала эксперимент с использованием нашего прибора

А затем довести макет до опытного образца. Образцы термальной воды можно получить из Дагестана через нашего друга Замира. В Дагестане вода этих источников используется в санаторно-курортной терапии и для отопления. Если окажется рентабельным получение из нее (после использования) Лития-карбоната, это будет экономически выгодным проектом и даст двойной эффект, удешевление систем геотермального отопления и получение ценного карбоната Лития. Жидкий образец с выпуклым мениском. Лазер бьет в край, так что факел наклоняется в сторону стенки флакона и не загрязняет защитное стекло:
Лазер бьет в край:
https://www.dustri.com/nc/article-response-page.html?artId=2320&doi=10.5414%2FTEP23281 https://sciaps-russia.ru/images/SciAps-ApNote_Lithium-Concentrations-in-Brines_Feb2017.pdf

So we’ll start by building the curves, obviously we are going add Lithium into the numerator of this intensity ratio, and I am just making sure now that the numerator of this intensity ratio, and I am just making sure now that the green region of of integration around the peaks completely envelops those emission lines. We don’t need to include the noise out there past shoulders of the peaks, but I am going make sure there’s some smoothing to smooth out some of that noise and make sure I envelope the entire emission line with that green region. You can drag the region. I’m just going to use the region limits to quickly click on the up and down keys to make the region large enough to completely envelope that emission line, and we can use some smoothing to make sure that the shoulders of the peaks are well behaved out there on the sides. So now I am adding Hydrogen. I’m also going to add Oxigen to the denominator of this intensity ratio, so we’re ratio ratio the Lithium signal to the base material, the sample matrix, and in the brine – in the case of a geothermal brine or Lithium brine, it’s mostly water H2O H O, so I’m using Hydrogen and Oxigen, but we will also include sodium, so I’ll be adding Sodium in here in just a moment. Now we are just going to check to and see if the derivative of these emission lines makes our … our air value – up there in in the top left corner – get any better where it is right now. It’s at zero point one zero one eight right now, maybe do a little better if I change the curve settings. We can do a linear fit line or we can do that second-order polynomial line of best fit. So now we have Hydrogen, Oxygen and Sodium in the denominator of the intensity ratio. I’m going to use both Sodium lines. There is a little doublet emission, at five eighty nine. Just make sure we put a little smoothing on each of those emission lines and then click Save once you are finished. Now push back to analyzer, and then you can take your tests. //////////////////////////////////////////////////