锂矿石检测公司,锂含量检测方法

    锂矿石特征描述--灰色,粗晶-伟晶结构,块状构造,主要由羟磷铝锂石、石英、锂辉石、白云母、绿柱石组成。石英-锂辉石带内的羟磷铝锂石,直径为4.5cm,长7cm的短柱状羟磷铝锂石晶体,与白云母、石英、锂辉石和na-li绿柱石共生。主要用途--多用于提取金属锂。

    较近有些朋友想要找一些关于金属元素的检测机构,想知道锂含量检测流程是什么?锂含量检测范围有哪些?

    一、锂含量检测标准范围(部分):

    GB/T 11064.1-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *1部分:碳酸锂量的测定 酸碱滴定法。

    GB/T 11064.10-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *10部分:氯量的测定 氯化银浊度法。

    GB/T 11064.11-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *11部分:酸不溶物量的测定 重量法。

    GB/T 11064.12-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *12部分:碳酸根量的测定 酸碱滴定法。

    GB/T 11064.13-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *13部分:铝量的测定 铬天青S-溴化十六烷基吡啶分光光度法。

    GB/T 11064.14-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *14部分:砷量的测定 钼蓝分光光度法。

    GB/T 11064.15-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *15部分:氟量的测定 离子选择电极法。

    GB/T 11064.16-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *16部分:钙、镁、铜、铅、锌、镍、锰、镉、铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

    GB/T 11064.2-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *2部分:氢氧化锂量的测定 酸碱滴定法。

    GB/T 11064.3-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *3部分:氯化锂量的测定 电位滴定法。

    GB/T 11064.4-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *4部分:钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法。

    GB/T 11064.5-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *5部分:钙量的测定 火焰原子吸收光谱法。

    GB/T 11064.6-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *6部分:镁量的测定 火焰原子吸收光谱法。

    GB/T 11064.7-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *7部分:铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法。

    GB/T 11064.8-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *8部分:硅量的测定 钼蓝分光光度法。

    GB/T 11064.9-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 *9部分: 硫酸根量的测定 硫酸钡浊度法。

    GB/T 11075-2013 碳酸锂。

    GB/T 13370-1992 二氧化铀粉末和芯块中锂,钠,钾,铯的测定 原子吸收分光光度法/火焰发射光谱法。

    GB/T 13748.3-2005 镁及镁合金化学分析方法锂含量的测定火焰原子吸收光谱法。

    GB/T 14506.15-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 *15部分:锂量测定。

    GB/T 17413.1-2010 锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 *1部分:锂量测定。

    GB/T 17413.2-2010 锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 *2部分:铷量测定。

    GB/T 20975.9-2008 铝及铝合金化学分析方法 *9部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法。


    二、锂含量检测应用在哪些方面?

    1.电池正极材料鉴别:

    过去发生的诸多严重电池事故,多半是由于电池不达标引起的,微谱对电池的正极材料进行元素以及元素含量的测定,确保电池达标合格。

    2.电池制造中的质量控制

    对于电池制造厂家来说,材料、半成品和成品的质量是非常重要的。微谱可以帮助检测人员可以在无损的条件下,地检测每一个锂电池样品,让成品检测更为快捷、高效。

    3.废旧电池的回收与分拣:

    废旧电池中含有大量的锰、钴、镍等重金属元素,而且其电解液中也含有六氟磷酸锂等高毒性物质及挥发物,处置不当会对环境造成严重破坏。

    电池在回收前,需利用检测设备,现场快速准确分析检测,不仅可以避免污染环境,同时也提升了电池的利用效率、创造新的利润空间,降低电池制作的成本。


    三、锂含量检测优势:

    控制不当不仅影响正负极材料结构稳定性,降低电池容量、减少电池的循环使用次数,水分还可能与电解液反应生成有害气体,引起电池变形等更严重后果。

    锂电池反复充放电过程中,正负极材料结构与热稳定性均在变化。一旦材料热失控容易引发电池热失效,因此对锂电池的热稳定研究显得尤为重要。

    帮助客户提高研发效率和质量控制。其热分析技术(DSC、TGA/DSC等)可提供锂电池正负极材料的热分解温度、组分分析、放热焓值等信息,为锂电材料的研发和测试提供指导性建议。

    同时可快速准确地研究电池材料热失控温度、放热焓值和放热速率,另据了解,其还能检测不同充电状态负极材料的热稳定性,进行不同工艺电池热失控行为的研究等。


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    金属光谱检测使用原子发射光谱法(Atomic Emission Spectrometry,AES)进行分析的设备,又叫直读光谱仪,英文名为OES(Optical Emission Spectrometer, OES),是利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成,而进行元素的定性与定量分析的。原子发射光谱法可对约70种元素(金属元素及磷、硅、砷、碳、硼等非金属元素

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