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Accès ouvert déclaré 2026 article

Carbon–Mineral Slurry Electrodes for Energy-Efficient Lithium Leaching from Low-Grade Clay Feedstocks

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Rattachement africain : us, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Lithium extraction from clay deposits is typically hampered by low lithium grades and the high capital and energy demands of conventional processing. We report an ambient temperature electrochemical leaching method that bypasses high-temperature roasting and concentrated-acid leaching, directly liberating 93% of lithium from low-grade hectorite in 24 h at 1 V, with 77% Faradaic efficiency, an energy intensity of 3.91 MWh/t lithium carbonate equivalent (LCE). Utilizing a carbon-mineral composite slurry electrode strategy we achieve electron-driven lattice deconstruction through iron oxidation coupled with proton uptake to drive lithium deintercalation, offering a new strategy for low-temperature critical-metal recovery. A preliminary cost analysis highlights pathways to achieving cost intensities below $3000/t LCE. Challenges remain in improving current density, extraction kinetics, and demonstrating process scalability, however, this work establishes a foundation for effective electrochemical lithium extraction from abundant but previously uneconomical clay deposits.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Carbon–Mineral Slurry Electrodes for Energy-Efficient Lithium Leaching from Low-Grade Clay Feedstocks
Date Crossref
18/02/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Lawrence Berkeley National Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of California pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Foundry (United Kingdom) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Molecular Foundry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Energy Storage and Distributed Resources Division pays non établi dans la notice
    Institution
  • College of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California et Foundry (United Kingdom), avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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