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上海張江ハイテクパーク張衡路1670号
PerkinElmer Enterprise Management (Shanghai) Co., Ltd
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商用リチウム電池でよく使用される電解液を紹介するリチウム塩、有機溶媒といくつかの添加剤からなる。有機溶媒としては、主に、ビニルカーボネート、プロピレンカーボネートなどの環状カーボネート、ジエチルカーボネート、エチルメチルカーボネートなどの鎖状カーボネートが挙げられる。これらの炭酸塩の成分と割合はリチウム電池のエネルギー密度、サイクル寿命及び安全性に重要な影響を与える。そのため、リチウムイオン電池の電解液中の炭酸塩の成分と含有量を研究することはリチウムイオン電池の開発と品質制御に重要な役割を果たしている。
本文の使用方法パーキンエルマークラウス® SQ 8ガスクロマトグラフ/質量分析計電子衝撃電離源(EI源)を配合し、電解液中の9種類の炭酸塩を測定する定性定量方法を確立した。この方法は簡便で、鋭敏で、効率的である。実験はEIモードで、表1に示すように、パーキンエルマーClarus SQ 8ガスクロマトグラフィー/質量分析計を用いて実験を行った。すべての溶出化合物を、パーキンエルマーElite 35 MSカラム(30 m×0.25 mm×0.25ミクロン)を用いて単離した。


9種類の炭酸エステルは上海安譜実験科学技術株式会社から購入した。標準品を酢酸エチル(HPLC級、ハネウェルブランド(Honeywell))で希釈し、必要な濃度の較正溶液を得た。電解液サンプルは、酢酸エチルを用いて1:10000(体積比)の割合で希釈した後、注入した。6回注入した4級標準品と希釈後サンプルのピーク面積計算方法の精度を用いた。方法検出限界は、7回注入された1次標準溶液を分析することによって計算される。希釈電解液サンプルに標準(4級標準品)を添加し、目標化合物ピーク面積で標準添加回収率を計算した。


結果と検討標準品の選択イオンクロマトグラフィーを図1に示す。選択イオン走査の動作モードを用いて、すべての目的化合物が分離された。ピーク面積と分析物含有量を座標軸として、校正曲線図を描く。すべての化合物の較正係数(r 2)は0.999より大きく、この定量範囲内(1〜100ミリグラム/リットル)の定量結果が正確で信頼性があることを示している。表3及び表4に、各目的化合物の保持時間、定量イオン、定性イオン、回収率、方法検出限界(MDLs)及び方法定量限界(MQLs)をまとめた。計算により、各目標物の方法検出限界は0.0800.176ミリグラム/リットル、実際のサンプルの回収率は92.40-104.45%、標準品の精度は1.02〜2.16%、実際のサンプルの精度は1.61〜2.05%であった。
要約参考文献本文はパーキンエルマークラウスを使用する® SQ 8ガスクロマトグラフィー/質量分析計は電子衝撃電離源を配合し、リチウムイオン電池電解液中の9種類の炭酸塩を測定する方法を確立した。結果により、この方法は比較的に良い精度、回収率、線形及び検出限界を有し、リチウムイオン電池業界の監視ニーズを満たした。