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电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锂离子电池三元正极材料LiNi1-x-yCox MnyO2中钠.pdf
冶金分析,2014,34(11):42—45 MetallurgicalAnalysis,2014,34(11):42—45 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锂离子 欧阳曦,陈珍华,郑雪琴 (江西江特锂电池材料有限公司,江西宜春336000) 摘 要:在锂离子三元正极材料LiNil-x-yCo。Mn,O:中,钠离子会占据锂离子的位置,钠离子的 存在会降低材料的克容量,因此需要严格控制材料中钠含量。在研究采用电感耦合等离子体 量的条件包括样品的溶解方法、测定介质盐酸的浓度、称样量、仪器参数基础上、建立了锂离子 三元正极材料LiNi。.,Co。Mn,O。中钠的测定方法。方法无需进行基体匹配、添加消电离剂等 烦琐操作步骤就能得到准确、稳定的测量结果。方法的回收率在97.8%~103.6%之间,样品 分析结果相对标准偏差小于2.5%,完全能够满足三元正极材料分析的要求。 关键词:三元正极材料;电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP—AES);钠;锂离子电池 中图分类号:0657.31 文献标志码:A 文章编号:1000—757l(2014)11—0042—04 锂离子电池因具有容量大、体积小、工作电压 料中钠的含量是一个关键的指标。镍钴锰酸锂行 高、比能量高、自放电小、循环性能好、使用寿命长 业标准[53规定了该材料中钠的含量,但没有规定 等突出优点而成为世界各国电源材料研究开发的 钠的测试方法,一般按供需双方协商认可的测试 重点。锂离子电池已广泛应用于移动电话、便携 方法测定。 式计算机、摄像机、照相机等电源,并在电动汽车、 钠的测定有很多方法,主要有原子吸收与 大型发电厂的储能电池、UPS电源、医疗仪器电 ICP—AES两种方法。张莉莉等N3对锰酸锂材料 源以及宇宙空间等领域具有重要作用。在当今商 中的杂质钠进行了分析,认为采用火焰原子吸收 业化锂离子正极材料中,钴酸锂开发最早,应用也 光谱法测钠,向校准系列溶液中添加与待测液等 很广泛,但由于受钴资源贫乏,过充导致的不安全 量的Mn和Li基体以及CsCI,可达到基体匹配和 性,使其应用范围受到限制[1。2];锰酸锂正极材料 消除电离干扰,并控制工作溶液和待测液的盐酸 价格低廉,但循环性能不好[33;镍酸锂材料理论比 浓度目的,使得准确度提高和重现性变好。刘英 容量高,但合成困难[4];三元材料综合了以上三者 等[7]利用ICP—AES测定了钴酸锂中钠,以锂和钴 的优点,易于合成、价格适中、比容量高、安全性能 进行基体匹配,未加电离剂抑制剂,能得到很好准 好、循环性能好,越来越被广泛应用,目前已用于 确度及精密度。徐金玲等[83采用ICP—AES测钠, 研发动力锂离子电池。 利用内标法,无需基体匹配,得到了很好精密度及 在锂电池行业中,普遍认为钠离子会占据锂 加标回收率。 离子的位置,钠离子的存在会降低材料的克容量。 对于三元正极材料中钠的测定,如果采用基 因此不管是三元前驱体,还是电池级碳酸锂,都要 体匹配方法消除干扰,那么需要用镍、钴、锰和锂 严格控制钠含量。而三元前驱体的制作,目前主 4种基体元素进行匹配,比较麻烦。添加内标就 要是采用NaOH共沉淀法制作,因此三元正极材如同添加消电离剂一样,增加了工作量,影响分析 收稿日期:2014一05—20 126.corn 欧阳曦,陈珍华,郑雪琴.电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锂离子电池三元 正极材料LiNil_xI,Co。Mn,02中钠.冶金分析,2014,34(11):42—45 速度。本文通过控制酸度、称样量和调整仪器参 残余盐酸的挥发,不利于后续的酸度控制。实验 数等措施,既无需基体匹配,又不需添加内标
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