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【Application Note】生产锂电池所用材料的样品制备与分析

 更新时间:2023-09-18 点击量: 781
摘要
每一天,每一刻,锂离子电池都与我们伴行。从我 们的手机,到我们的笔记本电脑,甚至现在我们的 手表和车辆,这些能源已经成为我们生活中不可或 的一部分。生产锂电池所需的锂和其他金属的需 求继续加速,确定阳极和阴极材料以及锂源的纯度 是至关重要的。CEM 已经开发出样品消解方案,可 以提供完整的消化,以及更有效地从这些样品中提 取元素。与电热板加热相比,可以达到更高温度的 微波消解方法提供了更具挑战性的条件。这样可以 得到更准确的痕量金属分析结果,这对该行业至关 重要。我们采集、消化和分析了锂矿石、盐、阴极 材料、阳极材料和一种可回收的阴极材料。样品一 式三份消化,SRM(尖峰响应模型) 和峰值用于验 证消化和分析。
简介
锂被称为电动汽车的白金,锂电池工业早是在 20 世纪 60 年代由美国宇航局发展起来的,1985年,日 本化学家吉野彰(Akira Yoshino)将石油焦应用到设 计中,从而形成了更稳定、更安全的锂离子电池技 术。上世纪90年代以前,美国一直是锂的主要供应 国。但是今天,美国远远落后,根据美国地质调查 局,全球只有1% 的锂是在美国开采和加工的,美 国拥有近800万公吨的锂储量,位居世界前五名, 但美国只有一个主要的锂矿在运营,那就是位于内 华达州的阿尔伯马尔银峰锂矿。然而,还有更多的 项目正在进行中。古代干涸的湖床是锂盐的佳来 源,大盆地和西南部的许多地方都覆盖着这些湖床, 它们蕴藏着巨大的锂资源,在可预见的未来,在加 利福尼亚、内华达、犹他和亚利桑那进行勘探的可 能性很大。
电池技术继续生产效率更高、成本更低的电池,为 了继续改进工业生产,必须更好地控制原材料和成 品的环境成分,产生的锂大部分来自卤水,是包括 锂和钠在内的盐类的组合。
钠杂质必须被去除,在加工之前,成品中的钠 会导致电池过热,这是一个安全问题。其他金 属杂质会导致电池寿命缩短或电池故障等问题。
材料与方法
电池材料
锂离子电池(如图1所示)有四个主要组成部分: 阳极和阴极,以及电解质溶液和分离器。阳极 通常以石墨为基础,并将锂离子储存在电池中。 阴极被称为电池的酸性能量,由掺杂金属或多 种金属的锂氧化物组成,以优化电池的容量、 输出和寿命。常见的阴极材料有磷酸铁锂(L
FP)、镍锰钴三元锂(NMC)、钴酸锂(LCO) 和锰酸锂(LMO)。电解质溶液提供允许离子 迁移的介质,其由盐、溶剂和其他添加剂组成。 后,分离器是阳极和阴极之间的一种特殊的 聚合物屏障。每一种都需要对杂质进行微量金 属分析。

锂电池图片1.png

图1. 电池中的锂

简介
使用具有 iWave 温度技术的 CEM MARS 6 TM 微波 消解系统(图2),制备了用于锂电池生产的各种样品,i Wave 非接触式温度测量系统,提供了一种准确、 简单的方法来控制每个容器的温度,以确保合适的
消解条件得到满足,选择 Easyprep 反应容器是因为 它可以达到所有消化的温度要求,样品在 Agilent 5110 ICP-OES (Agilent Instruments,Santa Clara,CA)上进行分析。

CEM+MARS6.jpg

图2.MARS 6 with EasyPrep Vessels

样品准备

样品范围从锂矿石和盐类到阳极和阴极材料,回收 的样本也包括在内。通过对锂矿石锂云母(SRM183)) 和花瓣岩(SRM182)的研究,验证了从锂矿石中有效 提取和分析锂的能力。第三个 SRM 蒙大拿土壤 II( SRM 2711a)也被用来验证其他认证元素的消化和 分析过程,样本量从 0.25 克到 0.5 克不等。所有样品 一式三份。
酸和温度的组合被用来优化这些样品的消化 条件,它们列于表 1 。 需要 HF 的样品需要用硼酸进行第二个消化 步骤,用来消化不溶于酸的氟化物,如 CaF。 容器冷却至摄氏70度以下打开后,加入 2.5克 硼固体 + 20 毫升 DI H2O。密封容器,用以 下程序将溶液加热到170 °C:


表1.含酸混合物的样品和温度条件

锂电池表1.png

LFP,阳极和再生材料在分析之前被过滤,所 有其他样本都没有微粒,提供了澄清的消化 液,在分析之前,所有样品的体积都定容到 50 毫升。
分析
在安捷伦 5110 ICP-OES 上进行分析,条件 列于表2。所有样品都根据其成分和相 关的污染物进行了各种痕量金属和百分比的 分析。
表2. 安捷伦5110 ICP-OES的仪器条件

锂电池表2.png

结果与讨论
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,LFP,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关于 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。

锂电池图3.jpg

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

锂电池表3.png

*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 1ppm 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

锂电池表4.png

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
锂电池表5.png
表6. NMC和LFP中主要元素的回收率
锂电池表6.png
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。
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