专利名称: |
一种正极材料中金属含量的测试方法 |
摘要: |
本发明涉及元素分析技术领域,尤其是涉及一种正极材料中金属含量的测试方法。本发明提供的一种正极材料中金属含量的测试方法,采用X射线荧光光谱仪对待测样品进行测试,得到所述待测样品中金属元素的含量;其中,所述金属元素包括Zr、Sr、Y、Ti和Mg中的至少一种。本发明采用X射线荧光光谱仪对正极材料进行测试,可准确的得到正极材料中Zr、Sr、Y、Ti和Mg的含量;该测试方法步骤简单、操作方便、安全性高、成本低;并且,检测效率高、准确度高、稳定性好,待测样品无需进行前处理。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
四川;51 |
申请人: |
成都巴莫科技有限责任公司 |
发明人: |
蒲丽霞;郭永全;钱城;吴辉;王蝶 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2023-08-31T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2023-11-17T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN202311116162.7 |
公开号: |
CN117074448A |
代理机构: |
北京超凡宏宇知识产权代理有限公司 |
代理人: |
王焕 |
分类号: |
G01N23/223;G;G01;G01N;G01N23;G01N23/223 |
申请人地址: |
610400 四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区蓉州街成阿商务中心三楼6908室 |
主权项: |
1.一种正极材料中金属含量的测试方法,其特征在于,采用X射线荧光光谱仪对待测样品进行测试,得到所述待测样品中金属元素的含量; 其中,所述金属元素包括Zr、Sr、Y、Ti和Mg中的至少一种。 2.根据权利要求1所述的正极材料中金属含量的测试方法,其特征在于,包括如下步骤: 对所述待测样品进行压片处理,得到待测样片; 采用X射线荧光光谱仪对所述待测样片进行测试,得到所述待测样片中金属元素的X射线荧光强度;根据标准曲线计算得到所述待测样品中金属元素的含量。 3.根据权利要求1所述的正极材料中金属含量的测试方法,其特征在于,所述待测样品包括锂离子电池正极材料。 4.根据权利要求3所述的正极材料中金属含量的测试方法,其特征在于,所述锂离子电池正极材料包括镍钴锰三元正极材料、钴酸锂正极材料和镍酸锂正极材料中的至少一种。 5.根据权利要求2所述的正极材料中金属含量的测试方法,其特征在于,所述待测样品的粒径D50为1~20μm。 6.根据权利要求2所述的正极材料中金属含量的测试方法,其特征在于,所述待测样片厚度为0.5~8mm。 7.根据权利要求2所述的正极材料中金属含量的测试方法,其特征在于,所述压片处理的压力为2~6MPa。 8.根据权利要求2所述的正极材料中金属含量的测试方法,其特征在于,所述压片处理的时间为1~2min。 9.根据权利要求2所述的正极材料中金属含量的测试方法,其特征在于,还包括如下步骤: 提供5~7个金属元素含量不同的标准样品; 采用电感耦合等离子体发射光谱仪对所述标准样品进行测试,得到所述标准样品中金属元素的含量; 对所述标准样品进行压片处理,得到标准样片;采用X射线荧光光谱仪对所述标准样片进行测试,得到所述标准样品中金属元素的X射线荧光强度; 将测得的所述标准样品中金属元素的含量与相对应的X射线荧光强度建立成标准曲线。 10.根据权利要求1所述的正极材料中金属含量的测试方法,其特征在于,根据C=b×I+a进行计算,得到所述待测样品中金属元素的含量;式中,a和b为标准曲线拟合系数,C为所述待测样品中金属元素的含量,I为所述待测样品中金属元素的X射线荧光强度。 |
所属类别: |
发明专利 |