表2. 安捷伦5110 ICP-OES的仪器条件
除了 LFP、阳极和再生材料,对所有的样品都提供了完荃的消解,在分析之前,尝贵笔,阳极和再生材料需要过滤,所有样品的体积都定容到50毫升,需要注意的是,对锂矿石和盐提供了澄清的溶液,阴极材料根据金属和不同的比例提供了澄清和有色的溶液,这些颜色和强度可以告诉我们一些对于 NMC 中镍钴比例的信息,有几种 NMC 的配方,参见图 2 中各种消化溶液的颜色示例。所有认证参考物质的回收率数据见表3。无论是花瓣岩(SRM182)还是锂云母(SRM183) ,锂的回收率都在 96% 以上。
图2. Li Salts 锂盐、NMC Cathode(镍锰钴三元锂阴极)、LCO Cathode(钴酸锂阴极)、LFP Cathode(磷酸铁锂)
表3. SRM材料蒙大拿土壤II*、花瓣岩和鳞榄石的回收率
*蒙大拿州土壤II(SRM 2711a)没有通过Li认证
我们选择蒙大拿土壤 II (SRM 2711a)作为标准,因为它类似于矿石,并被认证含有多种元素。
为了验证我们的分析,我们在碳酸钅里中加入了 1 ppm 的低加标和 20 ppm 的高加标,回收数据如表 4 所示,除了那些天然存在于锂盐中的元素外,所有元素都在它们的峰值范围内。注意钾和钠的升高值,这是已知的锂盐杂质。
表4. 添加碳酸钅里的回收率-低1 ppm和高20 ppm 表 5 列出了在我们的阳极和阴极材料中发现的元素杂质,了解哪些元素存在并找到减少或消除它们的方法,这对于提高未来电池的性能是必要的。表 6 列出了在我们的两种阴极材料中发现的
主要元素,这可以用来证明添加到阴极材料中的各种金属的数量和比例。
表5. 元素杂质的PPM回收率
表6. NMC和LFP中主要元素的回收率
结论
至关重要的是,制造商能够识别锂电池材料中存在的杂质,以确保终的电池性能不会受到影响。该行业要求使用性能更好、寿命更长的电池,这反过来又要求使用更高纯度的原材料。适当的样品制备为分析提供均匀的消化液,在这一过程中起着至关重要的作用。带有 iWave 温度控制的 MARS 6可以消化各种用于锂电池生产的样品。对于大部分的电池材料和锂基盐,消解的方式生成了澄清和无粒子的溶液,同时提供了一个持续的有效的LFP 阴极解析石墨的浸出,也包括阳极样品。回收的 SRM 和实际样品表明,微波消解是制备这些类型样品的亻圭选择。未来的工作将包括准备没有 HF 的样品,以提供结果的比较,因为许多实验室避免这种酸。