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电感耦合等离子体质谱法测定磷酸铁锂中杂质元素.pdf
冶金分析,2015,35(3):19—24 5,35(3):19—24 MetallurgicalAnalysis,201 电感耦合等离子体质谱法测定磷酸铁锂中杂质元素 钟胜贤,卢现友,刘景麟,周 志 (深圳市新星轻合金材料股份有限公司,广东深圳518107) 摘 要:用微波消解技术,以混合酸(盐酸一硝酸一硫酸一双氧水)消解磷酸铁锂样品,建立了电感 耦合等离子体质谱法(ICP—MS)测定磷酸铁锂中钠、镁、铝、钙、钛、铬、锰、钴、镍、铜、锌、铅等 12种微量杂质元素的分析方法。确定了最佳实验条件如下:采用普通模式测定元素铅,氦碰 撞模式测定钠、镁、铝、钛、铬、锰、钴、镍、铜、锌,氢气反应模式测定钙;碰撞气He气流速为5.6 mL/min,反应气H。的流速为6.2mI。/min;钠、镁、铝、钙、钛采用钪为内标进行基体校正,铬、 锰、钴、镍、铜、锌采用铱进行校正,铅采用铋进行校正。方法检出限在4.5~28.9ng/L之间。 采用实验方法对磷酸铁锂实际样品中各元素进行测定,结果的相对标准偏差(RSD,”一11)在 0.6%~1.9%之间,加标回收率为94%~107%。方法测得结果与电感耦合等离子体原予发 射光谱法(ICP—AES)进行对比分析,结果基本一致。 关键词:电感耦合等离子体质谱法;磷酸铁锂;杂质元素;碰撞反应池 06 文献标志码:A 文章编号:1000—7571(2015)03—0019 以磷酸铁锂(LiFePO。)为正极材料的新一代锂的背景等效浓度(BEC)和检出限,在材料领域应用 离子电池具有价格便宜、无毒、环境相容性好、比容 十分广泛’9。1。一。LiFePO;样品前处理过程中,一般 量较高、循环寿命长、高温性能和安全性能好等特 采用盐酸为分解介质,但此方法极易造成样品溶解 点,已成为电动和插电式混合动力汽车最有前途的 不完全或形成沉淀,影响测定结果的准确性。本文 能源材料之一u~。。由于受其自身结构的限制, 研究了混合酸(盐酸一硝酸一硫酸一双氧水)处理LiFe— LiFePO。的电导率和锂离子扩散效率较低[3“。通 PO;样品,并结合微波消解技术,应用CRC技术 常采用掺杂改善LiFePO。的晶格结构,在不降低其消除了由混酸的加入以及基体元素在质谱分析中所 他性能的情况下大幅度提高电导率,改善大倍率放 产生的多原子离子质谱干扰,实现了ICP—MS对 电性能。因此,准确测定LiFePO。中杂质元素的含LiFePO,中多个微量杂质元素的测定。 量具有重要的意义。 1 实验部分 目前,有关LiFePO;中杂质元素的测定主要采 用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP—1.1仪器与试剂 AES)[5 63。ICP—AES具有分析速度快,操作简单等 特点,但其受检出限的制约,对于样品中低含量杂质 lent公司),仪器经调谐液优化后质谱工作参数见表 元素的测定往往难以满足分析要求。电感耦合等离 子体质谱法(ICP—MS)具有检出限低、线性范围宽、Q超纯水机(美国Millipore公司)。 能同时进行多元素分析的优点,已应用于电池材料 钴酸锂[7]和锌粉[8]中杂质元素的测定,但ICP~MSY、Bi单元素标准溶液(国家标准物质研究中心): 分析中所存在的多原子离子质谱干扰一直是国内外 1 学者的关注热点,碰撞反应池(CRC)技术的引入,是 实验用水为电阻率不小于18。2MQ·ClTI的超 解决质谱干扰的重要突破,可以显著改善分析元素 纯水。 27 收稿日期:2014—09 基金项目:广东省铝镁钛合金材料(新星)工程技术研究中心(粤科函政字(2013)1589号)
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