Determination of chloride and sulfate in saturated lithium hydroxide solution
Aplikace | 2023 | Thermo Fisher ScientificInstrumentace
Lithium hydroxid je klíčovým prekurzorem při výrobě lithium-iontových baterií a nachází uplatnění v elektropovlakování, čisticích prostředcích a průmyslové chemii. Přesné stanovení stop chloridů a síranů v nasycených roztocích LiOH je zásadní pro kontrolu kvality surovin, optimalizaci výrobních procesů a recyklaci baterií.
Cílem aplikace je ukázat robustní a citlivou metodu na bázi Dionex RFIC systému pro kvantifikaci chloridů a síranů v nasyceném roztoku lithium hydroxidu. Studie popisuje přípravu vzorku, chromatografické podmínky, kalibraci a vyhodnocení analytických parametrů včetně detekčních limitů, linearity, přesnosti a správnosti.
Vzorky se ředí 1:10 a upravují přes OnGuard II H kartridž k odstranění kationtů. Anionty jsou rozděleny na Dionex IonPac AS29-Fast-4µm kolonce za izokratických podmínek s elučním roztokem 4,5 mM K2CO3 / 2,0 mM KHCO3 generovaným elektrolýzou. Detekce je prováděna potlačenou vodivostní detekcí při 9 mA v režimu recyklace.
Seznam klíčové instrumentace a spotřebního materiálu:
Metoda nabízí dobré rozlišení chloridů (RT≈3,4 min) a síranů (RT≈8,1 min) během 12 minut. Linearita je potvrzena v rozsahu 0,02–10 mg/L s koeficienty determinace r2 > 0,999. Metodní MDL činí 0,09 mg/L pro chlorid a 0,13 mg/L pro síran ve vzorku nasyceného LiOH. Objemná reproducibilita (RSD) je 1–6 % a vypočtené recovery při přídavcích 2 a 10 mg/L jsou 91–102 %.
Tato metoda umožňuje spolehlivou kontrolu stopových aniontů v roztocích s vysokou iontovou silou, jakou představuje nasycený lithium hydroxid. Výsledky jsou klíčové pro výrobce baterií, recyklátory a dodavatele chemikálií, kteří potřebují garantovat čistotu suroviny a minimalizovat korozní či elektrochemické vedlejší účinky.
Rozvoj plně automatizovaných RFIC systémů s in-line úpravou vzorku pro vyšší propustnost. Integrace s hmotnostní spektrometrií pro potvrzení struktury aniontů. Rozšíření aplikace na další vysokoalkalické matice a složitější průmyslové vzorky.
Popsaná RFIC metoda poskytuje rychlé, přesné a citlivé stanovení chloridů a síranů v nasyceném lithium hydroxidu. Vysoká linearita, nízké detekční limity a dobrá reprodukovatelnost potvrzují vhodnost této techniky pro rutinní kontrolu kvality a výzkumné účely.
1. PubChem. Lithium hydroxid. 2023.
2. Qi Li et al. Progress in electrolytes for rechargeable Li-based batteries and beyond. Green Energy & Environment, 2016, 1(1):18–42.
3. Thermo Scientific Application Note 001967: Determination of Inorganic Anions in Saturated Lithium Carbonate Solution, 2023.
4. Thermo Scientific Dionex ICS-5000+ Operator's Manual, 2023.
5. Thermo Scientific Dionex IonPac AS29-Fast-4µm data sheet, 2023.
6. Thermo Scientific Dionex OnGuard II H Cartridges product manual, 2023.
7. Thermo Scientific Eluent Generator Cartridges manual, 2023.
8. Thermo Scientific AERS 500 Carbonate Suppressor manual, 2023.
9. Application Update 72331: In-line Sample Preparation for Anion Determination in Sodium Hydroxide, 2017.
Iontová chromatografie
ZaměřeníPrůmysl a chemie
VýrobceThermo Fisher Scientific
Souhrn
Význam tématu
Lithium hydroxid je klíčovým prekurzorem při výrobě lithium-iontových baterií a nachází uplatnění v elektropovlakování, čisticích prostředcích a průmyslové chemii. Přesné stanovení stop chloridů a síranů v nasycených roztocích LiOH je zásadní pro kontrolu kvality surovin, optimalizaci výrobních procesů a recyklaci baterií.
Cíle a přehled studie / článku
Cílem aplikace je ukázat robustní a citlivou metodu na bázi Dionex RFIC systému pro kvantifikaci chloridů a síranů v nasyceném roztoku lithium hydroxidu. Studie popisuje přípravu vzorku, chromatografické podmínky, kalibraci a vyhodnocení analytických parametrů včetně detekčních limitů, linearity, přesnosti a správnosti.
Použitá metodika a instrumentace
Vzorky se ředí 1:10 a upravují přes OnGuard II H kartridž k odstranění kationtů. Anionty jsou rozděleny na Dionex IonPac AS29-Fast-4µm kolonce za izokratických podmínek s elučním roztokem 4,5 mM K2CO3 / 2,0 mM KHCO3 generovaným elektrolýzou. Detekce je prováděna potlačenou vodivostní detekcí při 9 mA v režimu recyklace.
Seznam klíčové instrumentace a spotřebního materiálu:
- Dionex ICS-5000+ RFIC systém (čerpadlo, generátor elučního roztoku, potlačovač, detektor)
- Dionex AS-AP autosampler s 5 µL smyčkou
- Dionex IonPac AG29-Fast-4µm (2×30 mm) strážní kolonna
- Dionex IonPac AS29-Fast-4µm (2×150 mm) analytická kolonna
- EGC 500 K 2CO3 kartuše, EPM 500 pH modifikátor, karbonátový mixer kit
- OnGuard II H kartridže pro in-line očistu vzorku
- AERS 500 karbonátový suppressor (2 mm)
Hlavní výsledky a diskuse
Metoda nabízí dobré rozlišení chloridů (RT≈3,4 min) a síranů (RT≈8,1 min) během 12 minut. Linearita je potvrzena v rozsahu 0,02–10 mg/L s koeficienty determinace r2 > 0,999. Metodní MDL činí 0,09 mg/L pro chlorid a 0,13 mg/L pro síran ve vzorku nasyceného LiOH. Objemná reproducibilita (RSD) je 1–6 % a vypočtené recovery při přídavcích 2 a 10 mg/L jsou 91–102 %.
Přínosy a praktické využití metody
Tato metoda umožňuje spolehlivou kontrolu stopových aniontů v roztocích s vysokou iontovou silou, jakou představuje nasycený lithium hydroxid. Výsledky jsou klíčové pro výrobce baterií, recyklátory a dodavatele chemikálií, kteří potřebují garantovat čistotu suroviny a minimalizovat korozní či elektrochemické vedlejší účinky.
Budoucí trendy a možnosti využití
Rozvoj plně automatizovaných RFIC systémů s in-line úpravou vzorku pro vyšší propustnost. Integrace s hmotnostní spektrometrií pro potvrzení struktury aniontů. Rozšíření aplikace na další vysokoalkalické matice a složitější průmyslové vzorky.
Závěr
Popsaná RFIC metoda poskytuje rychlé, přesné a citlivé stanovení chloridů a síranů v nasyceném lithium hydroxidu. Vysoká linearita, nízké detekční limity a dobrá reprodukovatelnost potvrzují vhodnost této techniky pro rutinní kontrolu kvality a výzkumné účely.
Reference
1. PubChem. Lithium hydroxid. 2023.
2. Qi Li et al. Progress in electrolytes for rechargeable Li-based batteries and beyond. Green Energy & Environment, 2016, 1(1):18–42.
3. Thermo Scientific Application Note 001967: Determination of Inorganic Anions in Saturated Lithium Carbonate Solution, 2023.
4. Thermo Scientific Dionex ICS-5000+ Operator's Manual, 2023.
5. Thermo Scientific Dionex IonPac AS29-Fast-4µm data sheet, 2023.
6. Thermo Scientific Dionex OnGuard II H Cartridges product manual, 2023.
7. Thermo Scientific Eluent Generator Cartridges manual, 2023.
8. Thermo Scientific AERS 500 Carbonate Suppressor manual, 2023.
9. Application Update 72331: In-line Sample Preparation for Anion Determination in Sodium Hydroxide, 2017.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Determination of inorganic anions in saturated lithium carbonate solution
2023|Thermo Fisher Scientific|Aplikace
Application note | 001967 Battery solutions Determination of inorganic anions in saturated lithium carbonate solution Authors Goal Hua Yang, Jeffrey Rohrer, To demonstrate the determination of inorganic anions in saturated lithium carbonate Thermo Fisher Scientific, Sunnyvale, CA, solution USA Introduction…
Klíčová slova
carbonate, carbonatelithium, lithiumsaturated, saturatedanions, anionsinorganic, inorganicfluoride, fluoridesulfate, sulfatenitrate, nitratenitrite, nitritebromide, bromidephosphate, phosphatechloride, chlorideeluent, eluentmin, minregen
Determination of inorganic anions in drinking water, wastewater, and high ionic strength water
2020|Thermo Fisher Scientific|Aplikace
APPLICATION NOTE 73607 Determination of inorganic anions in drinking water, wastewater, and high ionic strength water Authors: Hua Yang and Jeffrey Rohrer Thermo Fisher Scientific, Sunnyvale, CA Keywords: Dionex IonPac AS29-Fast-4μm column, suppressed conductivity detection, RFIC system, Safe Drinking Water…
Klíčová slova
anions, anionschloride, chloridebromide, bromidenitrite, nitritefluoride, fluoridenitrate, nitratesulfate, sulfatewater, waterinorganic, inorganicdionex, dionexphosphate, phosphateminutes, minuteswastewater, wastewatermin, mineluent
Industrial Ion Chromatography application note compendium
2020|Thermo Fisher Scientific|Příručky
Table of contents Overview Chemicals Materials Batteries Electronics Oil and Gas Biofuels Power Industrial Ion Chromatography application note compendium Industrial application note compendium Table of contents Materials There is a broad range of industrial applications that are ideally suited for…
Klíčová slova
biofuels, biofuelsbatteries, batterieselectronics, electronicsanions, anionscic, cicpower, poweroil, oilamines, aminescontents, contentschemicals, chemicalstrace, traceoverview, overviewtable, tablematerials, materialssulfuric
Determination of trace organic acids and inorganic anions in boric acid-treated power plant waters using an automated reagent-free ion chromatography system
2022|Thermo Fisher Scientific|Aplikace
Application update | 000610 Ion chromatography Determination of trace organic acids and inorganic anions in boric acid-treated power plant waters using an automated reagent-free ion chromatography system Authors Goal Jingli Hu and Jeffrey Rohrer To update Dionex AN185 with a…
Klíčová slova
dionex, dionexanions, anionsfluoride, fluoridectc, ctcperistaltic, peristalticglycolate, glycolatechromeleon, chromeleonautosampler, autosamplerboric, boricbromide, bromideinorganic, inorganicmin, minsulfate, sulfatecds, cdschloride