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XRF在鋰電正極材料元素分析中的應(yīng)用

更新時間:2021-09-27      點擊次數(shù):4343

近年來,隨著新能源汽和動力電池的需求爆發(fā),鋰電正極材料在近年正經(jīng)歷著快速的產(chǎn) 能擴(kuò)張和品類變遷。對于馬爾文帕納科這樣富有經(jīng)驗的分析儀器廠商而言,材料的變化也 意味著材料分析方法和質(zhì)量控制方法的需變化。本文以三元材料為例分享馬爾文帕納科對 于鋰電正極材料的元素分析方法的進(jìn)展,希與業(yè)者共同進(jìn)步。

為了獲得穩(wěn)定可靠的成品電池,需要批次間一致性好差異小的正極材。工業(yè)上常見的 NCM 共沉淀工藝中料液混合、粉體燒結(jié)前和燒結(jié)后步驟中添控制點進(jìn)行質(zhì)量控 制,因而也是元素測的主要對象。目前 ICP 分析方法是工藝過程中常的質(zhì)量監(jiān)控,但是 其存在響應(yīng)周期太長的問,對于工藝的指導(dǎo)性不足。且由于樣品中主元素與微量元素濃 度梯度過大,ICP 需要進(jìn)行梯度稀釋。對于粉體樣品來說,前處過程中還存在消解所 帶來的問題,不僅耗費(fèi)時人力,而且容易引入誤差,且一旦配方發(fā)生變化,消解體系 新建立也是亟需時間經(jīng)驗的過程。而馬爾文帕納科推出的 X 射線熒光光分析解決方案為 您提供了應(yīng)對這些問題的利。

由于 NCM 三元材料的主量元具有熒光譜線相互重疊且信號*特點,對于 X 射線熒 光的探測器有高分辨率高信號處理能力的要求。因此,一般方法的可行性探討都圍繞波 長色散型熒光光譜儀WDXRF)來展開的,但是這種方法相較于現(xiàn)有方會顯著增加成本 投入,而能量色散型熒光光譜EDXRF)具有購置和使用成本低、操作簡便且緊湊易于 布置等特點,因此也被業(yè)寄予厚望。2018 年馬爾文帕納科發(fā)布的 Epsilon4 臺式能色散  X 射線熒光光譜儀,具有高的信號分辨率兼?zhèn)淙V解析的軟件算,以及遠(yuǎn)高于同類產(chǎn) 品的飽和計數(shù)率,為鋰電正極材料的分析提供了完善的硬件基礎(chǔ)設(shè)

Epsilon4 的三元正極譜圖擬合結(jié)果的軟件截圖如下圖所示(黃色部為軟件擬合結(jié) 果)。

 

 1  XRF 圖擬結(jié)果

Epsilon4 在進(jìn)行料液析時,僅使用滴管將一定量的料液轉(zhuǎn)移到熒分析用液體樣品杯 中,然后放置在譜儀內(nèi)樣品位上,點選程序進(jìn)行測試即可。整個過程中不需稀釋和稱量步 驟,5-10 分鐘即可獲樣品分析結(jié)。譜儀的每日校準(zhǔn)也是*自動進(jìn)行,不需人為介 入。在結(jié)果上各主量元素與 ICP 的比對差值在 1g/L 以內(nèi)(大部<0.5g/L),且結(jié)果穩(wěn) 定性顯著好于 ICP 的重復(fù)測試。

三元材料前驅(qū)體的三個主量元素的線性見下圖。

 2 驅(qū)個主性圖

對于粉體的分析,馬爾文帕納科也推出了專門的解決方。全自動的 Claisse 熔融技術(shù)結(jié)合 Epsilon4 的強(qiáng)大分析力讓整個測試流程 30min。整個過程不需消解和稀釋步驟, 樣品處理自動化程度極,不需要人為介入。同時,為了應(yīng)對電池正極材料不同規(guī)格和標(biāo) 準(zhǔn)物質(zhì)欠缺的現(xiàn)狀,馬爾文帕納位于英國諾丁漢的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實驗室已通過 ISO 17034 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)生產(chǎn)資質(zhì)認(rèn))聯(lián)手推出了專門于鋰電正極材料的通用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),可以廣泛地適 用于三元材料、磷酸鐵鋰和鈷酸鋰熒光光譜分析方法。

該解決方案的 Mn 結(jié)果比對如下圖所示。

 

 3  Mn 分析結(jié)

我們在此希望,通過高精度 XRF 分析方法的引入,鋰電池行業(yè)的元素質(zhì)量控制有一可靠 的參照物,從而為生產(chǎn)更安全更高性能的電池產(chǎn)品助一臂之力。

Epsilon 4 臺式 X 射線熒光光 Claisse LeNeO 全自動熔制樣機(jī)

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