張江峰 崔妍|文
2000年后,鋰在電池能源、航空航天、醫(yī)藥等領(lǐng)域的用量越來越大,尤其是電池行業(yè)已成為鋰最大的消費領(lǐng)域。本文主要從鋰電池材料、鋁鋰/鎂鋰合金材料、有機(jī)鋰化合物等幾個方面介紹鋰在這些新興領(lǐng)域的應(yīng)用情況。
鋰是自然界中最輕的金屬,也是一種重要的戰(zhàn)略資源。鋰在玻璃陶瓷、石油化工、冶金、紡織、合成橡膠、潤滑材料等傳統(tǒng)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。2000年后,鋰在電池能源、航空航天、醫(yī)藥等領(lǐng)域的用量越來越大,尤其是電池行業(yè)已成為鋰最大的消費領(lǐng)域,因此鋰也被稱為“21 世紀(jì)的能源金屬”。本文主要從鋰電池材料、鋁鋰/鎂鋰合金材料、有機(jī)鋰化合物等幾個方面介紹鋰在這些新興領(lǐng)域的應(yīng)用情況。
2019年10月9日,瑞典皇家科學(xué)院在斯德哥爾摩宣布,將2019年諾貝爾化學(xué)獎頒給美國科學(xué)家約翰·B.古迪納夫、英國科學(xué)家M.斯坦利·威廷漢和日本科學(xué)家吉野彰,以表彰他們“開發(fā)鋰離子電池”的貢獻(xiàn)。
應(yīng)該說鋰電池的發(fā)明是現(xiàn)代人類的一個重要發(fā)明,體積更小、容積更大、使用方式更穩(wěn)定,從而實現(xiàn)了商業(yè)化,同時開啟了電子設(shè)備便攜化進(jìn)程。鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域包括了移動通信電源、交通動力電源、電力儲能電源、航天軍工電源。
鋰是鋰離子電池中不可或缺的關(guān)鍵元素,鋰離子電池的充放電靠鋰離子的遷移來實現(xiàn),鋰元素可以存在于電池的正極、負(fù)極以及電解液中。碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽通過深加工變成電池的正極材料、負(fù)極材料或者電解質(zhì)材料。正極材料是鋰離子電池的重要組成部分,其性能將很大程度影響鋰離子電池的性能,已經(jīng)成熟應(yīng)用的鋰離子正極材料主要有鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、富鋰錳基等多種類型。其中,鈷酸鋰主要用于3C 類鋰離子電池中,鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰、磷酸鐵鋰在動力電池中的應(yīng)用較多。鋰和低電位過渡金屬鈦的復(fù)合氧化物生成的鈦酸鋰可以用作鋰電池的負(fù)極材料。六氟磷酸鋰作為鋰離子電池電解質(zhì),主要用于鋰離子動力電池、鋰離子儲能電池及其他日用電池,同時是近中期不可替代的鋰離子電池電解質(zhì)。
金屬鋰不僅可以用于鋰一次電池,將來還可用于固態(tài)金屬鋰電池中。在固態(tài)金屬鋰電池中,除金屬鋰充當(dāng)負(fù)極外,固態(tài)電解質(zhì)中也用到大量的鋰鹽,比如硫化物固態(tài)電解質(zhì),如Li10GeP2S12、Li9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0.3等;氧 化 物電解質(zhì)Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3(LATP)、Li1+xAlxGe2-x(PO4)3(LAGP)等。
其他新型電池中,鋰硫電池因具有遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)鋰離子電池的理論比容量和質(zhì)量能量密度,而受到人們的廣泛關(guān)注,近年來一直是高能鋰金屬電池領(lǐng)域的研究熱點之一。另外,鋰-空氣電池相較于眾多電池系統(tǒng),具有最高的理論比能量(~3500Wh·kg-1),被認(rèn)為有潛力成為最終的能量轉(zhuǎn)換和儲存裝置。隨著科技的發(fā)展,鋰在電池領(lǐng)域的應(yīng)用將會越來越廣泛。
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對鋰的需求會越來越大,多家機(jī)構(gòu)測算,2025年,全球鋰的需求會超過100 萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
由于鋰的比重小,在鋁中的溶解度高,把鋰作為合金元素加到金屬鋁中,就形成了鋁鋰合金。加入鋰之后,可以降低合金的比重,增加剛度,同時仍可保持較高的強(qiáng)度、較好的抗腐蝕性和抗疲勞性以及適宜的延展性。對于航天飛行器結(jié)構(gòu),質(zhì)量的減輕可增加有效載荷,而有效載荷每增加1 千克可帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。因為這些特性,這種新型合金受到了航空、航天以及航海業(yè)的廣泛關(guān)注。正是由于這種合金的許多優(yōu)點,吸引著許多科學(xué)家對它進(jìn)行研究,鋁鋰合金的開發(fā)事業(yè)猶如雨后春筍般迅速發(fā)展起來。
鋁鋰合金主要為飛機(jī)和航空航天設(shè)備的減重而研制的,因此也主要應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域。還可應(yīng)用于軍械和核反應(yīng)堆用材、坦克穿甲彈、魚雷和其他兵器結(jié)構(gòu)件方面,此外在汽車、機(jī)器人等領(lǐng)域也有充分運用。
鋁鋰合金已經(jīng)在軍用飛機(jī)、民用客機(jī)和直升機(jī)上使用或試用,主要用于機(jī)身框架、襟翼翼肋,垂直安定面、整流罩、進(jìn)氣道唇口、艙門、燃油箱等。
鎂鋰合金是世界上最輕的金屬結(jié)構(gòu)材料,具有良好的導(dǎo)熱、導(dǎo)電、延展性,在航空航天、國防軍工等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。隨著當(dāng)今世界對結(jié)構(gòu)材料輕量化、減重節(jié)能、環(huán)保以及可持續(xù)發(fā)展的要求日益提高,鎂鋰合金在需要輕量化結(jié)構(gòu)材料的交通、電子、醫(yī)療產(chǎn)品等領(lǐng)域也展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。
鎂鋰合金的密度僅為1.35~1.65g/cm3,比鋁合金輕1/3 ~1/2,甚至比普通鎂合金還輕 1/4 ~1/3,因此被稱為超輕合金。此外,鎂鋰合金還具有較高的比剛度和比強(qiáng)度,良好的低溫韌性、導(dǎo)熱性、導(dǎo)電性和延展性, 優(yōu)良的抗震性能以及具有較高的抗高能粒子穿透能力等系列優(yōu)點,因此,其在航空航天、國防軍工等諸多領(lǐng)域的應(yīng)用得到了廣泛的關(guān)注。其中,由于航天工業(yè)對結(jié)構(gòu)材料輕量化的需求更為突出,因此,超輕鎂鋰合金在航天領(lǐng)域的應(yīng)用前景也更加廣闊。而用焊接工藝代替?zhèn)鹘y(tǒng)的以鉚接等機(jī)械連接的工藝,可以進(jìn)一步減輕結(jié)構(gòu)重量、提高結(jié)構(gòu)剛度、節(jié)約能源和節(jié)省裝配時間。因此,焊接技術(shù)的發(fā)展無疑對鎂鋰合金的推廣,尤其是在航天領(lǐng)域的應(yīng)用產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
金屬鋰作為極為活潑的堿金屬,所對應(yīng)的有機(jī)鋰化合物具有易制備和能溶于惰性溶劑中等特點。丁基鋰作為最重要的有機(jī)鋰化合物,正丁基鋰是一種前景廣闊的新型產(chǎn)品,是很好的陰離子聚合引發(fā)劑和新型化學(xué)物質(zhì)合成的烴化劑,被廣泛應(yīng)用到合成橡膠、醫(yī)藥新型抗菌藥、艾滋病藥、香精合成、液晶材料等領(lǐng)域。石化工業(yè)上主要用于生產(chǎn)熱塑性彈性體SBS、SIS、SEBS、低順式聚丁二烯橡膠LCBR、溶聚丁苯橡膠SSBR、K-樹脂等產(chǎn)品。隨著橡膠行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展,正丁基鋰在國內(nèi)外的需求不斷增長,目前全球商業(yè)化正丁基鋰市場達(dá)到數(shù)千噸。隨著新醫(yī)藥、合成橡膠行業(yè)的發(fā)展,正丁基鋰市場將會迎來較大的發(fā)展。
鋰離子是自然界中鋰的普遍存在形式,在人體內(nèi)也微量存在。近年來,鋰鹽在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用受到越來越多的關(guān)注。臨床上應(yīng)用的鋰鹽主要是碳酸鋰,可用于治療雙相障礙、阿爾茲海默癥及甲狀腺癌等疾病。越來越多的證據(jù)表明,鋰鹽在骨科相關(guān)領(lǐng)域可能具有更為廣泛的潛在應(yīng)用價值。
研究發(fā)現(xiàn),鋰鹽可增加患者的平均骨密度,有助于治療骨質(zhì)疏松或促進(jìn)骨折愈合。在一項研究對75 例因精神問題需長期口服治療劑量鋰鹽(0.6 ~1.2mmol/L)的患者隨訪至少1年后發(fā)現(xiàn),鋰鹽組的血鈣量、尿鈣量和甲狀旁腺素水平基本與對照組無差異,但平均骨密度更高。另一項研究則證實,將鋰鹽與磷酸鈣骨水泥結(jié)合后植入骨質(zhì)疏松大鼠的股骨缺損處,既可促進(jìn)骨缺損的修復(fù),也可增加局部范圍的骨量。也有其他研究發(fā)現(xiàn),將鋰鹽與電紡膜或生物玻璃水凝膠等生物材料結(jié)合使用,可促進(jìn)成骨細(xì)胞分化和體內(nèi)新骨形成。
多項研究已證實,鋰鹽對關(guān)節(jié)炎具有治療作用。通過手術(shù)建立小鼠骨關(guān)節(jié)炎模型并連續(xù)8周向關(guān)節(jié)腔注射含氯化鋰(LiCl)的磷酸鹽緩沖液后發(fā)現(xiàn),與單純注射磷酸鹽緩沖液組相比,含鋰鹽組關(guān)節(jié)軟骨破壞的進(jìn)展較慢且程度較輕。將LiCl 涂布于3D 打印的軟骨支架上,也可有效促進(jìn)兔骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞的體外軟骨形成。鋰鹽可通過保護(hù)軟骨細(xì)胞和抑制微環(huán)境炎癥發(fā)揮治療骨關(guān)節(jié)炎的作用。
近來有研究發(fā)現(xiàn),鋰離子在體外可刺激具有促血管生成活性的生長因子的分泌,參與體內(nèi)的血管生成并促進(jìn)腦缺血和心肌缺血后的血管重塑。有研究表明,通過將鋰鹽以微弧氧化法涂層于鎂合金制備的骨科材料,不僅成骨效果良好,成血管效果也較好。
鋰鹽不僅能在骨關(guān)節(jié)炎模型中減輕炎癥、保護(hù)軟骨,而且可以在脊髓損傷或炎癥性骨病等其他炎癥微環(huán)境中發(fā)揮作用。有研究將鋰鹽與聚己內(nèi)酯材料打印成支架并觀察巨噬細(xì)胞在支架上的變化后發(fā)現(xiàn),巨噬細(xì)胞的免疫調(diào)節(jié)基因表達(dá)上調(diào),而促炎基因表達(dá)減少,說明鋰鹽對巨噬細(xì)胞極化有影響。
自從索尼公司在1991年制作出世界上第一款商用鋰電池后,鋰離子電池徹底改變了我們的生活,鋰離子電池被廣泛地應(yīng)用于我們生活的各個領(lǐng)域,鋰被稱為21 世紀(jì)的能源金屬。隨著科技的發(fā)展,鋰在未來幾十年將發(fā)揮更大的作用,尤其是科學(xué)家們對新型電池體系,諸如全固態(tài)鋰金屬電池、鋰硫電池以及鋰空氣電池的研究,伴隨著全球可持續(xù)綠色發(fā)展的大環(huán)境,鋰必將更深層次地改變我們的生活方式。