Le lithium est un métal alcalin fascinant. Il est largement répandu dans la croûte terrestre, où il se trouve normalement à de faibles niveaux de dispersion dans les minéraux pegmatitiques (matériaux ignés à cristaux grossiers), le granite et dans les dépôts d'argile et les sources aqueuses. Il est donc difficile de l'exploiter ou de l'extraire. Échelle, une fois que ce métal mou de couleur argentée a été traité et converti en différents composés, il offre une gamme de propriétés uniques. Sous forme de stéarate de lithium, il est utilisé comme épaississant dans les graisses industrielles ; sous forme d'oxyde de lithium, il est utilisé dans la fabrication d'émaux de poterie ; et, sous forme de sels de lithium, il est utilisé comme additif dans les médicaments antidépresseurs.
Le lithium est probablement mieux connu pour son utilisation dans les batteries lithium-ion (Li-ion), où sa faible masse atomique, son potentiel électrique élevé et son excellent rapport charge - et puissance - poids offrent des avantages considérables par rapport aux autres technologies de batteries. C'est pourquoi les batteries Li-Ion sont aujourd'hui largement utilisées dans les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les véhicules électriques.
L'une des propriétés du lithium est d'être potentiellement explosif au contact de l'eau. La réaction qui s'ensuit est exothermique et libère de l'hydroxyde de lithium, qui est soluble, et de l'hydrogène, qui se dégage sous forme de gaz et est extrêmement inflammable. Cela peut constituer un défi potentiel pour les fabricants de batteries et, selon l'échelle de production, nécessite l'utilisation d'enceintes environnementales scellées, de boîtes à gants ou de grandes salles anhydres ou sèches.
Si l'humidité, même en faible concentration, est présente pendant la fabrication des batteries, il y a un risque de formation de corrosion sur les surfaces métalliques, y compris les composants des batteries et l'équipement de production. L'humidité peut également affecter les propriétés chimiques et physiques des électrolytes et des séparateurs, entraînant des défauts dans les produits finis.
La création d'une installation de fabrication adaptée avec des salles anhydres nécessite une attention méticuleuse aux détails pour s'assurer que des niveaux d'humidité ultra-bas sont atteints et ensuite maintenus en toute sécurité. Typiquement, cela nécessitera une humidité relative inférieure à 1 %, ou un point de rosée d'au moins -40 °C ou moins, ce qui équivaut à seulement 0,15 g d'humidité dans chaque kilo d'air sec.
Si le fonctionnement de la production est entièrement automatisé, l'établissement de ce type d'environnement peut être réalisé relativement facilement. Toutefois, les choses deviennent beaucoup plus complexes si le personnel du laboratoire, de la production ou de l'Entretien & Service doit pénétrer dans la zone, s'il existe de multiples points d'accès pour les convoyeurs ou d'autres équipements, ou si des fuites se produisent dans les systèmes de manipulation des fluides.
Les salles de production de piles anhydres seront équipées de déshumidificateurs et de sécheurs afin de créer un flux régulier et positif d'air sec. Il est tout aussi important d'utiliser des instruments de mesure du point de rosée fiables, afin d'assurer une surveillance continue des conditions environnementales pour garantir des niveaux de sécurité optimaux et améliorer le rendement du produit. Notez que le point de rosée est la méthode privilégiée pour mesurer la concentration de vapeur d'eau, car les analyseurs d'humidité relative ne sont pas suffisamment sensibles pour détecter des changements extrêmement faibles dans les conditions environnementales, qui peuvent avoir un impact disproportionné sur la qualité de la production.
En règle générale, les capteurs de point de rosée seront installés à des étapes clés du fonctionnement de la production. Il s'agit notamment de surveiller les performances des sécheurs, où les capteurs sont normalement installés à la sortie des tours PSA ou des cartouches à membrane, ainsi que des lignes d'alimentation en gaz, des zones de travail et des conduits de ventilation et d'échappement.
Deux des technologies les plus efficaces pour mesurer des niveaux d'humidité ultra-faibles sont les analyseurs et transmetteurs à miroir refroidi utilisant des capteurs à couche épaisse ou à oxyde métallique céramique.
Les analyseurs à miroir refroidi représentent l'étalon-or. Par exemple, notre Hygromètre à miroir refroidi de précision S8000 peut mesurer le point de rosée jusqu'à -60 °Cdp, tandis que l'S8000 RS version peut être utilisée dans des applications jusqu'à -90 °Cdp ; les deux instruments ont une précision de ±0,1 °Cdp, une répétabilité de 0,05 °C, une dérive nulle et des options de communication avancées pour l'intégration avec des systèmes d'analyse et de contrôle à l'échelle de l'usine.
Pour les applications moins exigeantes, ou lorsque les budgets sont limités, des hygromètres à couche épaisse robustes et fiables, tels que notre SF82, à installation rapide, ou notre Easidew transmetteur à oxyde métallique en céramique, peuvent constituer des options rentables. Ceux-ci sont idéaux pour une utilisation dans les séchoirs, les zones de production, les chambres environnementales et les systèmes de ventilation, où ils offrent une combinaison de réponse rapide, de précision et de Répétabilité avec une large gamme d'options.
Tout au long, nous fournissons une assistance technique et applicative complète, ainsi que des services d'Étalonnage, de réparation et d'échange de capteurs.
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Le noyau du lithium ne contient que trois protons et un électron externe très peu serré. Cela le rend relativement instable et facile à ioniser. Mais comment se forme-t-il ?
Selon une étude récente de la NASA (Agence spatiale nord-américaine), une grande partie de l'élément s'est formée au tout début de notre univers, lors de ce que l'on a appelé le "Big Bang". À partir d'une mer de protons et de neutrons, les éléments hydrogène, hélium et une quantité minuscule de béryllium 7 se sont initialement formés. Le béryllium 7 avait une courte demi-vie et s'est rapidement désintégré ; ce faisant, il a capturé un électron supplémentaire pour former le lithium 7, un élément stable.
Le lithium est également formé par des collisions entre des rayons cosmiques de haute énergie et des atomes d'éléments lourds, qui se brisent pour former du lithium, ainsi que d'autres éléments plus légers.
L'étude de la NASA a également révélé, pour la première fois, que le lithium se forme à partir des étoiles elles-mêmes. Lorsqu'une étoile meurt, elle peut s'effondrer en naine blanche. Il s'agit d'un petit corps extrêmement dense, composé principalement d'atomes de carbone et d'oxygène. Si la naine blanche est en orbite autour d'une étoile active, l'étoile naine plus dense attirera lentement la matière à sa surface jusqu'à ce qu'elle atteigne le point où une réaction nucléaire se produit, conduisant à une explosion qui éjecte la matière dans l'espace et forme ensuite une nova. Cette matière peut inclure du béryllium 7, qui se désintègre pour former du lithium 7.
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