锂电池检测

XRF 在锂电正极材料元素分析中的应用

2021-08-041170
检测样品
锂电正极材料
检测项目
锂电正极材料元素分析
应用领域
电池

马尔文帕纳科

顶级会员18
方案概述
近年来,随着新能源汽车和动力电池的需求爆发,锂电正极材料在近年来正经历着快速的产能扩张和品类变迁。对于马尔文帕纳科这样的富有经验的分析仪器厂商而言,材料的变化也意味着材料分析方法和质量控制方法的需求变化。本文以三元材料为例分享马尔文帕纳科对于锂电正极材料的元素分析方法的进展,希望与业者共同进步。
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方案详细说明

近年来,随着新能源汽车和动力电池的需求爆发,锂电正极材料在近年来正经历着快速的产 能扩张和品类变迁。对于马尔文帕纳科这样的富有经验的分析仪器厂商而言,材料的变化也 意味着材料分析方法和质量控制方法的需求变化。本文以三元材料为例分享马尔文帕纳科对于锂电正极材料的元素分析方法的进展,希望与业者共同进步。


为了获得稳定可靠的成品电池,需要批次间一致性好差异小的正极材料。工业上常见的 NCM 共沉淀工艺中通过在料液混合、粉体烧结前和烧结后步骤中添加控制点进行质量控 制,因而也是元素测试的主要对象。目前 ICP 分析方法是工艺过程中常见的质量监控,但是 其存在响应周期太长的问题,对于工艺的指导性不足。且由于样品中主量元素与微量元素浓 度梯度过大,ICP 方法需要进行梯度稀释。对于粉体样品来说,前处理过程中还存在消解所 带来的问题,不仅耗费时间人力,而且容易引入误差,且一旦配方发生变化,消解体系的重 新建立也是亟需时间和经验的过程。而马尔文帕纳科推出的 X 射线荧光光谱分析解决方案为 您提供了应对这些问题的利器。


由于 NCM 三元材料中的主量元素具有荧光谱线相互重叠且信号*的特点,对于 X 射线荧光的探测器有高分辨率和高信号处理能力的要求。因此,一般方法的可行性探讨都是围绕波长色散型荧光光谱仪(WDXRF)来展开的,但是这种方法相较于现有方法会显著增加成本 投入,而能量色散型荧光光谱仪(EDXRF)具有购置和使用成本低、操作简便且紧凑易于布置等特点,因此也被业界寄予厚望。2018 年马尔文帕纳科发布的 Epsilon4 台式能量色散 型 X 射线荧光光谱仪,其具有高的信号分辨率兼备全谱解析的软件算法,以及远高于同类产 品的饱和计数率,为锂电正极材料的分析提供了完善的硬件基础设施。


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