近年來(lái),鋰電池行業(yè)的熱度持續(xù)走高,尤其是受到高速增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)的帶動(dòng),發(fā)展態(tài)勢(shì)可謂是星火燎原。鋰電池材料的檢測(cè)一直是重中之重的首要環(huán)節(jié),對(duì)于鋰電池產(chǎn)品的關(guān)鍵性能指標(biāo)和安全性都有著直接的影響。鋰電池主要分為四個(gè)組成部分:正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液。目前天瑞儀器應(yīng)用研發(fā)中心已對(duì)正極材料中的鈷酸鋰、碳酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料鎳鈷錳酸鋰(NCM)和鎳鈷鋁酸鋰(NCA)及負(fù)極材料中的天然石墨、人造石墨、石墨烯等樣品進(jìn)行了應(yīng)用開(kāi)發(fā),測(cè)試效果良好。天瑞儀器ICP助力鋰電池正負(fù)極材料的精準(zhǔn)檢測(cè),為原料篩選、品質(zhì)管控、使用安全貢獻(xiàn)自己的一份力量。
	一、 ICP3000測(cè)定鋰電池正極材料-鈷酸鋰和鎳鈷錳酸鋰(NCM)中8種金屬元素含量 
	正極材料是決定鋰離子電池性能的關(guān)鍵材料之一,也是目前商業(yè)化鋰離子電池中主要的鋰離子來(lái)源,其性能和價(jià)格對(duì)鋰離子電池的影響較大。目前研制成功并得到應(yīng)用的正極材料主要有鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料鎳鈷錳酸鋰(NCM)和鎳鈷鋁酸鋰(NCA)等。三元材料是與鈷酸鋰結(jié)構(gòu)極為相似的鋰鎳鈷錳氧化物(LiNixCoyMn1-x-y02)的俗稱,這種材料在比能量、循環(huán)性、安全性和成本方面可以進(jìn)行均衡和調(diào)控。電池材料中各元素的化學(xué)劑量比對(duì)其電化學(xué)性能具有顯著影響,同時(shí)電極材料中雜質(zhì)元素的含量也會(huì)對(duì)使用的安全性,及循環(huán)性能具有一定影響,故準(zhǔn)確測(cè)定這些元素具有重要意義。 
	1.1  儀器簡(jiǎn)介 
	ICP-3000全譜直讀型電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀是由天瑞儀器公司集多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)開(kāi)發(fā)的全自動(dòng)智能化發(fā)射光譜儀儀器,天瑞儀器自主研發(fā)的他激式全固態(tài)射頻電源和新一代科研級(jí)CID檢測(cè)器,具有分辨率高、測(cè)試速度快、動(dòng)態(tài)范圍廣、工作穩(wěn)定可靠、自動(dòng)化程度高、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),用于測(cè)定各種物質(zhì)中的常量、微量、痕量元素的含量。
	
	圖1 ICP-3000全譜直讀電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀
	 
 
	
	1.1  實(shí)驗(yàn)部分 
	1.1.1 儀器與試劑 
	天瑞儀器ICP3000全譜直讀電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀;Milli-Q plus超純水系統(tǒng);sartorius BAS224S-CW型萬(wàn)分之一電子天平。 
	鋁、鎳、銅、鋅、鉻、鐵、鈦、鎂單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液:1000ug/mL(國(guó)家標(biāo)物中心制)。 
	硝酸、鹽酸為優(yōu)級(jí)純,試驗(yàn)用水為超純水。
	1.1.2 儀器工作條件 
	入射功率1150W,頻率27.12MHz ,觀測(cè)方式為軸向觀測(cè),等離子氣流量:14L/min,輔助氣流量:0.8L/min,霧化氣流量:0.7L/min,蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速:2.0mL/min,積分時(shí)間15s,重復(fù)3次,取平均值。 
	1.2  結(jié)果與討論 
	1.2.1 標(biāo)準(zhǔn)曲線和檢出限 
	 
	表1  線性參數(shù)與檢出限 
	
		
			
				| 
						元素 
					 | 
						線性范圍 ρ/(ug/mL) 
					 | 
						線性回歸方程 
					 | 
						相關(guān)系數(shù) 
					 | 
						檢出限ρ/(ug/mL) 
					 | 
			
				| 
						Al-396.152 
					 | 
						10.0以內(nèi) 
					 | 
						Y=4125.982X+73.931 
					 | 
						R=0.999776 
					 | 
						0.0099 
					 | 
			
				| 
						Ni-216.556 
					 | 
						10.0以內(nèi) 
					 | 
						Y=1053.379X+1.192 
					 | 
						R=0.999862 
					 | 
						0.0055 
					 | 
			
				| 
						Cu-324.754 
					 | 
						10.0以內(nèi) 
					 | 
						Y=11758.087X+80.328 
					 | 
						R=0.999895 
					 | 
						0.0042 
					 | 
			
				| 
						Zn-206.2 
					 | 
						10.0以內(nèi) 
					 | 
						Y=3081.825X+80.328 
					 | 
						R=0.999913 
					 | 
						0.0038 
					 | 
			
				| 
						Cr-283.563 
					 | 
						10.0以內(nèi) 
					 | 
						Y=11745.353X+157.490 
					 | 
						R=0.999908 
					 | 
						0.0016 
					 | 
			
				| 
						Fe-259.94 
					 | 
						10.0以內(nèi) 
					 | 
						Y=8169.577X+118.019 
					 | 
						R=0.999935 
					 | 
						0.0028 
					 | 
			
				| 
						Ti-334.941 
					 | 
						10.0以內(nèi) 
					 | 
						Y=33905.422X-219.110 
					 | 
						R=0.999867 
					 | 
						0.0004 
					 | 
			
				| 
						Mg-279.553 
					 | 
						10.0以內(nèi) 
					 | 
						Y=286764.250X+6649.706 
					 | 
						R=0.999665 
					 | 
						0.0002 
					 | 
		
	
 
	 
	1.2.2 精密度與回收率
	表2  鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰(NCM)精密度、回收率實(shí)驗(yàn)結(jié)果(n=11) 
	 
	
		
			
				| 
						元素 
					 | 
						鈷酸鋰 
					 | 
						鎳鈷錳酸鋰(NCM) 
					 | 
			
				| 
						精密度RSD/% 
					 | 
						回收率/% 
					 | 
						精密度RSD/% 
					 | 
						回收率/% 
					 | 
			
				| 
						Al-396.152 
					 | 
						0.19 
					 | 
						90.85 
					 | 
						1.30 
					 | 
						88.56 
					 | 
			
				| 
						Ni-216.556 
					 | 
						2.29 
					 | 
						88.50 
					 | 
						0.30 
					 | 
						— 
					 | 
			
				| 
						Cu-324.754 
					 | 
						0.78 
					 | 
						79.50 
					 | 
						0.93 
					 | 
						104.50 
					 | 
			
				| 
						Zn-206.2 
					 | 
						0.42 
					 | 
						112.00 
					 | 
						0.88 
					 | 
						91.00 
					 | 
			
				| 
						Cr-283.563 
					 | 
						0.62 
					 | 
						82.00 
					 | 
						0.47 
					 | 
						89.50 
					 | 
			
				| 
						Fe-259.94 
					 | 
						0.69 
					 | 
						89.00 
					 | 
						0.89 
					 | 
						92.00 
					 | 
			
				| 
						Ti-334.941 
					 | 
						0.54 
					 | 
						94.77 
					 | 
						0.24 
					 | 
						99.00 
					 | 
			
				| 
						Mg-279.553 
					 | 
						0.18 
					 | 
						98.16 
					 | 
						0.27 
					 | 
						98.50 
					 | 
		
	
 
	 
	由表2可知:本方法的精密度在0.18%~2.29%之間,加標(biāo)回收率介于79.5%~112%之間,說(shuō)明實(shí)驗(yàn)結(jié)果非常穩(wěn)定,試驗(yàn)方法準(zhǔn)確可靠。 
	1.3  結(jié)語(yǔ) 
	本方法以1:1王水溶樣,通過(guò)加標(biāo)的方式在基體存在的情況下篩選出光譜干擾小、信噪比較高、靈敏度較好的分析譜線,基本上杜絕了光譜干擾的影響。該方法操作簡(jiǎn)單,方便快捷,具有較低的檢出限和較高的精密度,標(biāo)回收實(shí)驗(yàn)也證明該方法擁有較好的加標(biāo)回收率,是一種準(zhǔn)確可靠,便捷高效的分析方法。 
	 
	一、 ICP2060T測(cè)定鋰電池負(fù)極材料—人造石墨樣品中七種金屬元素的方法研究 
	人造石墨具有質(zhì)輕、耐高溫、耐酸堿、自潤(rùn)滑、導(dǎo)電和導(dǎo)熱性能好等優(yōu)異的物理化學(xué)性能,在航天航空、汽車、船舶、化工等領(lǐng)域中有廣泛應(yīng)用。在鋰電領(lǐng)域,人造石墨由于容量高、循環(huán)和倍率性能良好、與電解液適應(yīng)性強(qiáng)、安全性好等特點(diǎn),它在鋰離子電池負(fù)極材料市場(chǎng)占有率也逐年增長(zhǎng)。
	2.1 儀器簡(jiǎn)介 
	ICP-2060T電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀是由天瑞儀器公司集多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)開(kāi)發(fā)的全自動(dòng)智能化發(fā)射光譜儀儀器,用于測(cè)定各種物質(zhì)中的常量、微量、痕量元素的含量。該機(jī)采用PC機(jī)和中文界面操作軟件,使儀器操作簡(jiǎn)便,直觀易懂。應(yīng)用先進(jìn)的電子電路系統(tǒng)和USB2.0通訊控制,實(shí)現(xiàn)了儀器的一鍵點(diǎn)火,波長(zhǎng)掃描、尋峰定位、尋找最佳觀測(cè)位置等功能的自動(dòng)調(diào)節(jié)。
	圖2 ICP-2060T單道掃描電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀
	 
 
	
	
	
	
	 
	
	
	2.2  實(shí)驗(yàn)部分 
	2.2.1 主要儀器和試劑 
	2.2.2 儀器與試劑 
	ICP-2060T型電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀;Milli-Q plus超純水系統(tǒng);sartorius BAS224S-CW型萬(wàn)分之一電子天平。
	所用玻璃燒杯、塑料容量瓶均用硝酸(1+1)浸泡過(guò)夜,使用前直接用超純水反復(fù)沖洗,自然干燥后備用。 
	實(shí)驗(yàn)用水均為超純水;實(shí)驗(yàn)用酸均為優(yōu)級(jí)純酸:鹽酸、硝酸、高氯酸、硫酸
	標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):Fe、Ni、Cu、Co、Cr、Cd、Mg標(biāo)準(zhǔn)溶液(1000mg/L)由國(guó)家有色金屬分析測(cè)試中心提供。 
	2.2.3 儀器工作條件 
	高頻發(fā)生器:27.12MHz,中心通道為1.2mm的石英炬管,高頻功率900W,反射功率約50W,等離子氣流量12L/min,輔助氣流量0.6L/min,載氣流量0.6L/min,蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速3ml/min。 
	2.3 結(jié)果與討論 
	2.3.1 方法檢出限 
	表3 方法檢出限 
	
		
			
				| 
						元素 
					 | 
						檢出限ρ/(ug/mL) 
					 | 
			
				| 
						Fe-259.94 
					 | 
						0.0026 
					 | 
			
				| 
						Ni-231.604 
					 | 
						0.0029 
					 | 
			
				| 
						Cu-324.754 
					 | 
						0.0010 
					 | 
			
				| 
						Co-228.616 
					 | 
						0.0014 
					 | 
			
				| 
						Cr-267.716 
					 | 
						0.0008 
					 | 
			
				| 
						Cd-226.502 
					 | 
						0.0009 
					 | 
			
				| 
						Mg-279.552 
					 | 
						0.0006 
					 | 
		
	
 
	 
	2.3.2 方法的精密度、準(zhǔn)確度 
	            表4  ICP-AES測(cè)定石墨實(shí)際樣品的測(cè)定結(jié)果(n=11) 
	
		
			| 
					元素 
				 | 
					測(cè)量值/mg/L 
				 | 
					加標(biāo)值mg/L 
				 | 
					測(cè)量值mg/L 
				 | 
					RSD 
				 | 
					回收率/% 
				 | 
		
			| 
					鐵(Fe) 
				 | 
					0.757 
				 | 
					1 
				 | 
					1.781 
				 | 
					0.62% 
				 | 
					102.4 
				 | 
		
			| 
					鎳(Ni) 
				 | 
					0.062 
				 | 
					1 
				 | 
					1.01 
				 | 
					2.29% 
				 | 
					94.8 
				 | 
		
			| 
					銅(Cu) 
				 | 
					0.035 
				 | 
					1 
				 | 
					0.993 
				 | 
					1.38% 
				 | 
					95.8 
				 | 
		
			| 
					鈷(Co) 
				 | 
					0.016 
				 | 
					1 
				 | 
					0.993 
				 | 
					1.72% 
				 | 
					97.7 
				 | 
		
			| 
					鉻(Cr) 
				 | 
					0.024 
				 | 
					1 
				 | 
					0.973 
				 | 
					1.64% 
				 | 
					94.9 
				 | 
		
			| 
					鎘(Cd) 
				 | 
					0.016 
				 | 
					1 
				 | 
					0.968 
				 | 
					2.43% 
				 | 
					95.2 
				 | 
		
			| 
					鎂(Mg) 
				 | 
					0.108 
				 | 
					1 
				 | 
					1.067 
				 | 
					0.46% 
				 | 
					95.9 
				 | 
	
	由數(shù)據(jù)可以看出,利用本方法測(cè)定石墨樣品七種金屬元素的回收率范圍在 94.8%—102.4%之間,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差(RSD%)均小于3%,說(shuō)明該方法的精密度高,測(cè)定結(jié)果穩(wěn)定,分析過(guò)程中的實(shí)驗(yàn)條件容易得到控制。 
	2.4 結(jié)論 
	實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,用電熱板酸消解石墨樣品可取代馬弗爐高溫灼燒的方法,通過(guò)對(duì)待測(cè)元素的波長(zhǎng)選擇,優(yōu)化儀器的工作條件及背景扣除功能,用ICP準(zhǔn)確測(cè)定了石墨樣品中的七種金屬元素。本方法雜質(zhì)元素的檢出限低,精密度好,準(zhǔn)確度高,分析速度快,適合石墨樣品中常規(guī)雜質(zhì)元素的快速分析,能滿足提純石墨研究工作的要求。 
	參考標(biāo)準(zhǔn): 
	1. YS/T 798-2012 鎳鈷錳酸鋰
	2. GB/T 24533-2019 鋰離子電池石墨類負(fù)極材料
	
	附元素譜圖:
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	