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簡(jiǎn)要描述:三元催化光譜儀(手持式三元鋰電池分析儀)用于檢測三元鋰電池材料中的Ni鎳、Co鈷、Mn錳元素及含量。
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三元催化光譜儀用于檢測三元鋰電池材料中的Ni鎳、Co鈷、Mn錳元素及含量。
三元催化光譜儀(手持式三元鋰電池分析儀)用于檢測三元鋰電池材料中的Ni鎳、Co鈷、Mn錳元素及含量。
鈷是一種用于制造充電電池的重要元素。鈷的屬性有助于提高電池的熱穩定性。要使電池正常工作,電池的熱穩定性至關(guān)重要。鈷還有助于提高某些電池的能量密度,因此可以延長(cháng)電池的使用壽命。
為了滿(mǎn)足對鈷元素的大量需求,地質(zhì)學(xué)家需要一些可以幫助他們快速準確地勘探到鈷元素的工具。便攜式X射線(xiàn)熒光分析儀就是這類(lèi)工具的一種,因為這類(lèi)分析儀可以在現場(chǎng)即刻提供材料的化學(xué)成分結果。
在勘探電池用金屬的應用中,與實(shí)驗室中的傳統XRF設備相比,便攜式XRF分析儀不僅可以更快地提供可靠的數據,使勘探人員做出正確的決策,而且可以對樣本進(jìn)行篩選,以便為實(shí)驗室分析提供更合適的樣本,從而有助于降低勘探成本,并提高 率。便攜式XRF分析儀可以對樣本進(jìn)行篩查,以確定適當的樣本進(jìn)行分析。這種對樣本的準備工作可使便攜式XRF分析儀獲得接近于實(shí)驗室分析結果的定量性數據。
分析鈷元素所面臨的挑戰
XRF分析容易受到元素之間的干擾。鐵(Fe)和鈷(Co),鎳(Ni)和鈷(Co)是兩個(gè)常見(jiàn)的干擾示例。這就意味著(zhù),當有大量的鐵存在時(shí),XRF分析儀很難辨別出低含量的鈷。同樣,鎳的存在,也會(huì )使XRF分析儀難以辨別出鈷。令人遺憾的是,我們通常所勘探到的鈷都伴有大量的鐵和鎳。
為了解決這個(gè)難題,我們?yōu)閂ANTA便攜式XRF分析儀開(kāi)發(fā)了地球化學(xué)方式。這個(gè)方式可以在礦石中探測到與鐵和鎳共存的鈷,因而提高了Vanta分析儀勘探電池用金屬的性能。這個(gè)型方式解決了長(cháng)久以來(lái)由于其他元素的存在而使便攜式XRF分析儀很難探測到鈷的干擾問(wèn)題。
我們三元鋰電池分析儀開(kāi)發(fā)的這個(gè)方式建立在當前的地球化學(xué)(GeoChem)方式的基礎之上,不過(guò),對于鐵、鈷、鎳的峰值采用了更為復雜的反卷積處理。在部署這個(gè)解決方案之前,我們已經(jīng)使用客戶(hù)的樣件對其進(jìn)行了測試,以確保其檢測結果準確可靠。
檢測結果
我們分析了帶有高含量鐵的16個(gè)樣本:9% <鐵(fe)<50%,50 ≤ 鈷(co) ≤ 6000 ppm,鎳( ni) <500 ppm。我們還分析了帶有中等含量鐵的50個(gè)樣本:0.5% <鐵(fe) <15%,16 <鎳(ni) <8000 ppm,50 ppm <鈷(co) <2.3%。樣本是放于xrf樣品杯中的礦漿,在沒(méi)有校準的情況下,每個(gè)光束使用60秒的時(shí)間對這些樣本進(jìn)行分析。 下面的幾個(gè)圖表說(shuō)明使用Vanta便攜式XRF分析儀獲得的結果與從實(shí)驗室獲得的結果高度吻合,從而證明了經(jīng)過(guò)改進(jìn)的地球化學(xué)(GeoChem)方式可以在礦石中伴有大量或中等含量的干擾元素鐵和鎳時(shí),準確地探測到鈷元素的存在。如今,在勘探鈷這個(gè)重要元素的地球化學(xué)應用中,地質(zhì)學(xué)家們就可以依賴(lài)Vanta XRF分析儀這款得心應手的工具完成勘探任務(wù)啦! |
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