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技術(shù)文章

安捷倫5110 ICP-OES對六氟磷酸鋰電解液中的雜質(zhì)元素快速測定

閱讀:1672          發(fā)布時間:2021-11-16

摘要:本文介紹了一種使用 Agilent 5110 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 (ICP-OES) 分析六氟磷酸 鋰電解液中多種雜質(zhì)元素的方法,并對該方法進行了系統(tǒng)驗證。結(jié)果表明,該方法的加 標回收率在 90%–110% 之間,且具有出色的準確度和良好的整體精密度,適用于對多品 牌、多批次六氟磷酸鋰電解液中的雜質(zhì)元素進行定量分析。


前言 鋰離子電池的電解液是連接正負極的橋梁,對鋰離子電池的運行和安全性具有舉足輕重 的作用,其品質(zhì)高低直接關(guān)系到鋰離子電池的性能。從電導率、成本、安全性和環(huán)境影 響等多方面考慮,目前六氟磷酸鋰是范圍內(nèi)鋰離子電池電解液中常用且最重要的 成分。目前國內(nèi)主要依據(jù)化工行業(yè)標準《六氟磷酸鋰電解液》(HG/T 4067-2015)[1] 對六氟磷酸鋰電解液中的元素進行分析。但該方法 存在兩大難點:1) 硫酸根測量采用目視比濁法,該方法受檢測人 員經(jīng)驗和視力的影響,準確度和精密度不高;2) 采用 ICP-OES 長 時間分析電解液樣品容易出現(xiàn)積碳,影響測量結(jié)果的準確度和穩(wěn) 定性。 本文采用 20% (w/w) 乙醇水溶液作為基體溶液來配制系列標準 溶液和樣品溶液,使用 Agilent 5110 電感耦合等離子體發(fā)射光譜 儀 (ICP-OES) 進行分析并有效解決了上述兩大難題,實現(xiàn)了對六 氟磷酸鋰電解液中的 Al、As、Ca、Cd、Cr、Cu、Fe、Mg、Ni、 Pb、S 和 Zn 等 12 種元素的快速準確測定。


實驗部分 試劑、標準品和樣品 高純無水乙醇購于 Sigma-Aldrich;10 mg/L 多元素標準溶液 2A (部件號 8500-6940)、1000 mg/L 汞元素標準溶液(部件號 5190- 8295)、1000 mg/L 硫元素標準溶液(部件號 5190-8529)均來 自安捷倫科技公司;所用實驗用水為 Millipore Milli-Q 超純水系統(tǒng) 現(xiàn)制備的高純?nèi)ルx子水;樣品為市售產(chǎn)品。 儀器和設備 采用 Agilent 5110 ICP-OES,該儀器配備全新的固態(tài) SSRF 射頻 發(fā)生器、垂直炬管、冷錐接口 (CCI) 和耐氫氟酸進樣系統(tǒng)(部件 號 G8010-68007),通過高靈敏度軸向觀測來準確、穩(wěn)定地分析 樣品。 Mettler-Toledo MS204S 萬分之一電子天平;Millipore Milli-Q 超純 水系統(tǒng)。 標準溶液配置和樣品前處理 六氟磷酸鋰電解液中含有一定量的碳酸酯成分,為保證測試溶液 的穩(wěn)定性,一般采用 15%–20% (w/w) 乙醇水溶液按重量比將電 解液樣品稀釋 10–20 倍后上機檢測。本實驗準確稱取 5 g 樣品, 向其中加入 20% (w/w) 乙醇水溶液,使其重量達到 100 g,制得 樣品溶液。并以 20% (w/w) 乙醇水溶液作為空白溶液。 采用 20% (w/w) 乙醇水溶液作為稀釋劑,通過逐級稀釋,按重 量比來配制系列標準溶液,其濃度分別為 0.02、0.05、0.1 和 0.5 mg/L。


儀器條件 觀測方式 軸向觀測 炬管 帶剛玉中心管的惰性炬管 霧化器 耐氫氟酸的 OneNeb 霧化器 霧化室 聚四氟乙烯雙通道旋流霧化室 讀取時間 (s) 10 重復次數(shù) 3 樣品提升延遲 (s) 12 穩(wěn)定時間 (s) 8 快泵 (rpm) 60 泵速 (rpm) 10 RF 功率 (kW) 1.4 等離子體流速 (L/min) 12 輔助氣流速 (L/min) 1.0 霧化氣流速 (L/min) 0.55


結(jié)果與討論 標準曲線和背景校正 本文通過分析采用基體溶液配制的標準溶液來繪制各元素的標準 曲線,結(jié)果發(fā)現(xiàn),12 種元素在 0.02–0.5 mg/L 范圍內(nèi)均表現(xiàn)出優(yōu) 異的線性,相關(guān)系數(shù)均高于 0.999,這些元素的線性回歸方程和相 關(guān)系數(shù)列于表 1 中。

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本文利用安捷倫*的背景校正技術(shù) ― 快速自動曲線擬合技術(shù) (FACT) 進行背景校正,校正前后的結(jié)果如圖 1 和圖 2 所示。從 圖 1 中可以看出,由于有機物存在增大了背景噪音,繼而使標準 曲線的截距增加,無法滿足樣品中痕量 As 的檢測要求;而如圖 2 顯示,利用安捷倫專有的 FACT 技術(shù)進行背景校正后,元素信號 從有機物背景干擾中剝離出來,大大提高了電解液中痕量 As 測 定的準確性和可靠性。


方法檢測限、樣品含量和加標回收率 在分析過程中連續(xù)測定 11 次空白溶液,由此計算并獲得方法檢 測限 (MDL),各元素的方法檢測限如表 2 所示。按照本文所述方法進行樣品前處理后,對電解液 A 和電解液 B 樣 品中的各種雜質(zhì)元素含量進行測定,并選擇電解液 B 樣品進行加 標回收實驗(這些元素的濃度限值均低于 0.001%,選擇的加標濃 度為 0.025 mg/L),結(jié)果列于表 3 中。由實驗結(jié)果得到,各元素 加標回收率均在 90%–110% 之間,樣品中 S 元素含量遠大于加標 濃度,加標回收測定不具參考意義。

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精密度 采用電解液 B 的加標溶液(加標濃度為 0.025 mg/L)來進行雜質(zhì) 元素分析的精密度測試,對連續(xù) 7 次測試的相對標準偏差 (RSD) 進行計算,結(jié)果如表 4 所示。雖然測試溶液中的元素濃度很低 (除 Ca 以外,均低于 0.030 mg/L),但各元素的 RSD 仍然小于等 于 3.1%,這表明本文所述方法在測定六氟磷酸鋰電解液中雜質(zhì)元 素時表現(xiàn)出了良好的整體精密度。

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結(jié)論 5110 ICP-OES 在分析六氟磷酸鋰此類高鋰高氟樣品時表現(xiàn)出了優(yōu) 異的性能,SSRF 射頻發(fā)生器、垂直炬管結(jié)合 CCI 冷錐的設計保 證了儀器具有更好的有機基體耐受能力,本文采用 20% (w/w) 乙 醇水溶液對六氟磷酸鋰電解液進行稀釋進樣,優(yōu)化了檢測方法, 保證測試結(jié)果的準確性和更長的炬管使用壽命。本文通過測定實 際樣品中硫的含量,進而有效得到該類電解液中硫酸根的含量, 為鋰離子電池電解液中硫酸根的測定提供了除傳統(tǒng)比濁法以外的 另一方案。



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