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查看更多+不容錯過!《離子色譜在鋰離子電池正負極材料和電解液檢測中的應用》報名通道開啟
2021年10月11日 15:46:38
來源:化工儀器網 作者:楊 點擊量:8091

10月15日,盛瀚色譜應用工程師張苗苗女士,應邀出席化工儀器網網絡課堂系列節目,將在線直播《離子色譜在鋰離子電池正負極材料和電解液檢測中的應用》專題講座,為觀眾講解鋰離子電池的基本結構,以及如何應用離子色譜解決鋰離子電池正負極材料中的雜質陰離子檢測以及電解液主成分和雜質陰離子的檢測。
【化工儀器網 行業百態】1970年,埃克森的M.S.Whittingham采用硫化鈦作為正極材料,金屬鋰作為負極材料,制成首個鋰電池。1982年伊利諾伊理工大學(the Illinois Institute of Technology)的R.R.Agarwal和J.R.Selman發現鋰離子具有嵌入石墨的特性,此過程是快速的,并且可逆。首個可用的鋰離子石墨電極由貝爾實驗室試制成功。1992年,日本索尼公司發明了以炭材料為負極,以含鋰的化合物作正極的鋰電池,在充放電過程中,沒有金屬鋰存在,只有鋰離子,這就是鋰離子電池。隨后,鋰離子電池革新了消費電子產品的面貌。1996年,Padhi和Goodenough發現具有橄欖石結構的磷酸鹽,如磷酸鐵鋰(LiFePO4),比傳統的正極材料更具安全性。2019年10月9日,瑞典皇家科學院宣布,將2019年諾貝爾化學獎授予約翰·古迪納夫、斯坦利·惠廷厄姆和吉野彰,以表彰他們在鋰離子電池研發領域作出的貢獻。
鋰離子電池是一種二次電池(充電電池),由三個部分組成:正極、負極和電解質。電極材料都是鋰離子可以嵌入(插入)/脫嵌(脫插)的。鋰離子電池主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中,Li+ 在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌:充電時,Li+從正極脫嵌,經過電解質嵌入負極,負極處于富鋰狀態;放電時則相反。隨著綠色環保理念的深入人心,鋰離子電池因其體積比能量和質量比能量高,可充且無污染等特點,逐漸成為了電池工業發展的主流產品,發展前景十分樂觀。

10月15日,盛瀚色譜應用工程師張苗苗女士,應邀出席化工儀器網網絡課堂系列節目,將在線直播《離子色譜在鋰離子電池正負極材料和電解液檢測中的應用》專題講座,為觀眾講解鋰離子電池的基本結構,以及如何應用離子色譜解決鋰離子電池正負極材料中的雜質陰離子檢測以及電解液主成分和雜質陰離子的檢測。
離子色譜 (Ion Chromatography)是高效液相色譜(HPLC)的一種,是分析陰離子和陽離子的一種液相色譜方法。離子色譜的分離機理主要是離子交換,主要有3種分離方式,它們是高效離子交換色譜(HPIC)、離子排斥色譜 (HPIEC)和離子對色譜 (MPIC)。與其他分析方法相比,離子色譜分析法具有靈敏度高、選擇性好、分析時間快速等特點。
張苗苗工程師是青島盛瀚色譜的應用工程師,主要從事離子色譜應用開發工作,對離子色譜的研發和應用經驗豐富。本次講座,張工將離子色譜的應用聚焦在鋰離子電池上,結合案例和數據,一解離子色譜在鋰離子電池檢測中的難點和疑惑。
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