0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

石墨类负极材料中多种杂质元素电感耦合等离子体发射光谱仪分析方法

macylab ? 来源:macylab ? 作者:macylab ? 2023-08-08 09:48 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

本文介绍了一种使用(ICP-OES)分析石墨类负极材料中多种杂质元素的方法,并对该方法进行了系统验证。该方法的加标回收率在90%–110%之间,且2.5h稳定性实验结果的相对标准偏差(RSD)小于1.5%,证明该方法具有良好的准确度和稳定性,适用于对多品牌、多批次石墨类负极材料中的杂质元素进行分析。

负极材料作为锂离子电池的四大材料之一,能够可逆地进行脱/嵌锂离子。目前主流的负极材料仍然是石墨类负极材料。随着电池能量密度的提升,石墨类负极材料的容量利用率逐渐接近理论值,同时压实密度越来越高,这就要求石墨类负极材料的稳定性也要随之提高。石墨类负极材料中的杂质含量对其稳定性有着重要影响,因此如何有效测定并除去石墨类负极材料中的微量杂质元素变得尤为重要。铁(Fe)元素的含量是石墨类负极材料等级划分的重要指标之一:Fe含量越低,则级别越高。因此Fe是目前石墨类负极材料中必测的元素之一。另外,为优化电池的循环性能(提升充放电次数),石墨类负极材料生产工艺中往往会进行包覆和掺杂流程, 而在这些流程中有可能引入其它元素。准确测定这些元素的含量成为提升产品品质的前提。

本文针对上述问题,开发出一种快速、准确地测定石墨类负极材料中Fe、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、K、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Sr、V和Zn等18种元素的ICP-OES方法。

实验部分试剂、标准品和样品高纯硝酸和高纯盐酸购于苏州晶瑞公司;10mg/L多元素标准溶液2A购于安捷伦科技公司(部件号8500-6940);实验用水为Millipore Milli-Q超纯水系统现制备的高纯去离子水;样品为市售产品。

仪器和设备采用电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-6800),该仪器在水平观测模式下测量低浓度杂质元素时具有较高的灵敏度;该仪器具有高通量、高灵敏度和宽动态范围等特点。微波消解仪;赶酸仪;万分之一电子天平;超纯水系统。

标准溶液和样品溶液的配制取1mL多元素标准溶液2A,用2% (V/V)硝酸溶液定容至10mL,配制成1mg/L的标准系列1溶液;分别取50、100、250、500和1000μL标准系列1溶液,用2% (V/V)硝酸溶液定容至5mL,配制成0.01、0.02、0.05、0.1和0.2mg/L系列标准溶液。石墨类负极材料样品消解步骤:准确称取石墨粉0.5g(到0.0001g),加入5mL王水和5mL去离子水,放入微波消解仪进行程序升温。消解完成后,冷却至室温,开盖后置于赶酸仪上赶至近干。然后转移到50mL塑料容量瓶中,并用高纯水定容至刻度。静止后,取上清液上机测量。每个样品设置2个平行试验组、2个加标组,同时设置2个样品空白组。

结果与讨论标准曲线在石墨类负极材料中的杂质元素分析中,采用标准曲线法进行定量分析。通过标准曲线结果发现,所考察的18种元素的线性相关系数均大于0.9995,这些元素的线性回归方程和相关系数列于表1中,其中Fe元素的标准曲线示例见图1。

wKgZomTRnf-ASM2VAAEHZoEwAsY483.png

方法检测限、样品含量和加标回收率在分析过程中连续测定11次样品空白溶液,由此计算得出方法检测限(MDL)。本文所考察的18种杂质元素的方法检测限如表2所示。

wKgaomTRnf-AGIZNAAGoXDGrDF4507.png

长期稳定性采用石墨类负极样品B的加标溶液(加标浓度均为0.025mg/L)来进行长期稳定性实验。样品加标溶液连续测试2.5h,所测得的杂质元素结果的相对标准偏差(RSD)如表4所示。从中可以看出,所考察的18种杂质元素的测定结果RSD均小于1.5%,表明该方法在进行石墨类负极材料中杂质元素的分析时具有较好稳定性和可靠性。

wKgaomTRnf-ATKDuAABkX0ttp9o095.png

结论:目前国内锂电池行业主要以Fe含量判断石墨类负极材料的纯度级别,但其它金属元素的含量也影响负极材料的品质。本文建立了石墨类负极材料中18种杂质元素(含Fe在内)同时检测的方法,有效扩展了该材料纯度评价的全面性,并通过检测限、加标回收率和稳定性实验验证了该方法的可靠性,为今后更高纯度负极材料的定级提供了有力的方法支持。

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锂电池
    +关注

    关注

    261

    文章

    8462

    浏览量

    177784
  • 负极材料
    +关注

    关注

    12

    文章

    178

    浏览量

    14979
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    等离子体光谱仪(ICP-OES):原理与多领域应用剖析

    等离子体光谱仪(ICP-OES)凭借其高灵敏度、高分辨率以及能够同时测定多种元素的显著特点,在众多领域发挥着关键作用。它以电感
    的头像 发表于 03-12 13:43 ?1549次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>光谱仪</b>(ICP-OES):原理与多领域应用剖析

    OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波器

    )等离子波导相比,金属-绝缘-金属(MIM)波导具有很强的光约束,对SPPs来说,其传播距离可接受。 ?有许多种类的纳米波导滤波器:齿形等离子体波导[2],盘型谐振腔Channel
    发表于 01-09 08:52

    如何通过LIBS实现对合金材料的快速检测?

    方法: 1.了解LIBS工作原理 LIBS技术通过高能激光脉冲聚焦于材料表面,瞬间形成等离子体等离子体冷却过程中发射的特征
    的头像 发表于 01-06 15:44 ?647次阅读
    如何通过LIBS实现对合金<b class='flag-5'>材料</b>的快速检测?

    等离子的基本属性_等离子体如何发生

    射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括热
    的头像 发表于 01-03 09:14 ?1306次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>的基本属性_<b class='flag-5'>等离子体</b>如何发生

    微波碱熔消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定含包覆碳的磷酸铁锂中的磷、铁、锂

    1实验部分 1.1主要仪器和试剂 仪器:电感耦合等离子体发射光谱仪(上海美析仪器有限公司);微波消解。 试剂:GSBG62001锂、
    的头像 发表于 12-25 13:55 ?481次阅读
    微波碱熔消解-<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>发射光谱</b>法测定含包覆碳的磷酸铁锂中的磷、铁、锂

    等离子体发射器的工作原理

    恒星、闪电、极光等现象中。在人工环境中,等离子体可以通过加热气体至高温或通过电场加速气体分子来产生。 等离子体发射器的工作原理 等离子体发射
    的头像 发表于 11-29 10:11 ?2064次阅读

    等离子体电导率的影响因素

    等离子体,作为物质的第四态,广泛存在于自然界和工业应用中。从太阳风到荧光灯,等离子体的身影无处不在。等离子体的电导率是衡量其导电性能的关键参数,它决定了等离子体在电磁场中的行为。 1.
    的头像 发表于 11-29 10:08 ?1811次阅读

    等离子体的定义和特征

    等离子体的定义 等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得
    的头像 发表于 11-29 10:06 ?5162次阅读

    等离子体在医疗领域的应用

    等离子体,作为物质的第四态,不仅在物理学和工程学领域有着广泛的应用,而且在医疗领域也展现出了巨大的潜力。等离子体技术以其独特的物理和化学特性,为疾病治疗和生物医学研究提供了新的工具和方法。 1.
    的头像 发表于 11-29 10:04 ?1990次阅读

    等离子体清洗的原理与方法

    等离子体清洗的原理 等离子体是物质的第四态,由离子、电子、自由基和中性粒子组成。等离子体清洗的原理主要基于以下几点: 高活性粒子 :等离子体
    的头像 发表于 11-29 10:03 ?1515次阅读

    ICP元素分析

    ICP:电感耦合等离子体。可用“ICP”来代替“ICP-OES,和ICP-AES”。两者都是指电感耦合
    的头像 发表于 11-18 17:46 ?1036次阅读
    ICP<b class='flag-5'>元素</b><b class='flag-5'>分析</b>

    深度解析LIBS光谱仪

    并形成等离子体,这些等离子体中的激发态原子和离子会辐射出特征光谱线。通过对这些光谱线的分析,就可
    的头像 发表于 10-24 19:40 ?1557次阅读
    深度解析LIBS<b class='flag-5'>光谱仪</b>

    激光诱导击穿光谱技术介绍

    激光诱导击穿光谱(英语:Laser-induced breakdown spectroscopy,LIBS) 技术,通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,进而对等离子体发射光谱进行
    的头像 发表于 10-18 14:53 ?1079次阅读
    激光诱导击穿<b class='flag-5'>光谱</b>技术介绍

    什么是电感耦合等离子体电感耦合等离子体的发明历史

    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析
    的头像 发表于 09-14 17:34 ?2356次阅读

    电感耦合等离子体的基本原理及特性

    电感耦合等离子体系统中,射频电源常操作在13.56 MHz,这一频率能够有效地激发气体分子产生高频振荡,形成大量的正离子、电子和中性粒子。通过适当调节气体流量、压力和射频功率,可以实
    的头像 发表于 09-14 14:44 ?3320次阅读