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环境空气硫酸雾离子色谱法

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  • 【原创大赛】离子色谱法测定硫酸雾

    【原创大赛】离子色谱法测定硫酸雾

    离子色谱法测定硫酸雾硫酸雾一般是铅酸电池生产企业所具有的特有污染物之一,如不加以控制,对环境的危害还是具有一定破坏性的。上世纪五十年代发生的伦敦硫酸雾污染事件持续五天,造成4000余人因酸雾而丧生,后续三个月中又有8000余人因硫酸雾后遗症而相继死去,可见硫酸雾污染对人的生命威协影响有多大!此次所监测某铅酸电池生产企业规模虽属于小型企业,但本着防患于未然的思想,还是进行了一次又一次认认真真的监督性监测,这既是对企业周围环境负责,也是对企业发展负责,更是对自己监测工作的负责,如果对监测过程马马虎虎得过且过,等哪一天出了污染事故,可就不能摆脱失职之责了!该铅酸电池生产企业硫酸加充车间酸雾经车间内酸雾收集装置吸收,然后经酸雾废气处理塔多级水淋后排放,因此经处理后的外排气中温度极大,基本上每采样十分钟样品就需要更换烟尘采样器干燥器内的变色硅胶,不但增加了监测工作量,并且给变色硅胶重复利用增加了烘干成本。湿度测量http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310011052_468889_2638988_3.jpg采样管进入烟道时采样嘴向上,待仪器启动同时将采样嘴迎向气流方向http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310011052_468890_2638988_3.jpg色谱:青岛产品牌离子色谱仪色谱柱:SH国产离子色谱柱流动相:Na2CO3 3.6m mol/L流速:0.7ml电流:75.2~76.0mA压力:11.0~11.9MPahttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310011119_468892_2638988_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310011119_468893_2638988_3.jpg玻璃纤维滤筒样品测定数据此处略去,你懂的!结论:经分析测定,此次监测结果符合该企业环评规定的排放标准规定之浓度范围,由于涉及敏感数据,不便透露相关分析数据,请见谅!

  • 【资源整理】空气中硫酸雾的分析测定等资料汇总贴

    本贴为空气中硫酸雾的分析、测定等问题以及相关资料汇总贴,请勿灌水!硫酸雾的相关资料:硫酸雾也叫酸雾.通常指大量漂浮的硫酸微粒形成的烟雾.有矿物燃料燃烧或矿物冶炼、硫酸产生等过程中排放的含硫氧化物废气造成,是一种大气污染现象。硫酸雾生成硫酸雾既发生于直接生产或使用硫酸的工厂,也来自以煤、石油或重油为原料及燃料的工厂排烟。排烟中的二氧化硫气体成为三氧化硫后,与空气中的水分结合即生成硫酸雾。硫酸雾危害大气中二氧化硫可被氧化成硫酸雾,随飘尘直接进入肺泡。它的危害作用比二氧化硫大10倍。由二氧化硫排放引起的酸雨污染范围不断扩大,已由80年代初的西南局部地区,扩展至西南,华中,华南和华东的大部分地区,目前年均降水PH值低于5.6的地区已占全国面积的40%左右。酸雨和二氧化硫污染危害居民健康,腐蚀建筑材料,破坏生态系统,造成了巨大经济损失每年多达200多亿元,已成为制约社会经济发展的重要因素之一。最近,英国评价报导,英国每年有多达24,000人由于空气污染而早死,有大约相当于此数的人由于短期空气污染事故而住院。报导估计,由于颗粒物的影响而造成每年约8000人早死,10,500人住院,二氧化硫的影响约为3500人,臭氧的影响为12,500早死和9900人住院。硫酸雾治理硫酸雾的处理方法有吸附式、静电式、沉降式、吸收式原创类:【原创】第一次做硫酸雾出现的乌龙事件!【第三届原创参赛】超声波萃取离子色谱法测定 固定污染源有组织废气中的硫酸雾求助类:【求助】关于硫酸雾的一些问题【求助】称烟尘重量需要烘干滤筒,会不会影响硫酸雾的测定?【求助】哪位有铬酸雾、硫酸雾、氯化氢的原始记录表格啊【求助】用滤筒采集硫酸雾 铬酸钡分光光度法测定为何空白值偏大?【求助】有谁知道车间硫酸雾测定的方法吗?分享一下 【求助】求助废气中硫酸雾的标准曲线!【求助】求环境空气中的硫酸雾测定方法讨论类:【讨论】硫酸雾监测要注意些什么?【讨论】关于硫酸雾分析方法中的一点问题资料类:【资料】作业场所空气中硫酸雾测定的两种方法比较

  • 离子色谱,盛翰,有组织硫酸雾不出风

    盛翰的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]压力是7.9 Mpa,流量是1.0ml/min,两档,柱温是35,抑制器55 MA,电导温度是35。淋洗液是14mmol/l的氢氧化钾,(组装的淋洗液发生器)在测有组织硫酸雾544的过程中,前面的碳酸根峰太大,拖尾严重,导致硫酸根不出峰,有没有办法可以改善一下这个情况?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211111124125516_4242_5531851_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211111124174289_4083_5531851_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211111124174322_6483_5531851_3.png[/img]

  • 【第三届原创参赛】超声波萃取离子色谱法测定固定污染源有组织废气中的硫酸雾

    【第三届原创参赛】超声波萃取离子色谱法测定固定污染源有组织废气中的硫酸雾

    [size=3][font=宋体][color=#fe2419][size=4]本文为mhq111111[/size][/color][color=#fe2419][size=4]原创作品,本作者是该作品唯一合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为。[/size][/color][b]摘 要[/b][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]建立[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法测定固定污染源有组织废气样品中硫酸雾的分析方法。采用ICS-3000型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url],色谱柱为AS18,以23mmol/L氢氧化钾溶液为淋洗液,流速为1.0mL/min;用玻璃纤维滤筒采样,加水超声萃取,过阳离子交换树脂柱,微孔滤膜过滤测定样品中的硫酸根离子含量,将结果换算为硫酸含量。方法的线性范围为0.5~20 mg/L,r = 0.9995, 检出限为 0.1 mg/L,在0.5、2、10 mg/L浓度下进行精密度试验,RSD 均小于5.0% (n=6) ,回收率为 95%~106%。该方法操作简便、快速、准确,是理想的有组织废气中硫酸雾样品测定方法。[/font][/size][size=3][b][font=宋体]关键词[/font][/b][font=宋体] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法[/font][font=宋体];[/font][font=宋体]污染源[/font][font=宋体];[/font][font=宋体]硫酸雾[/font][/size][size=3][font=宋体]硫酸雾既发生在直接生产或使用硫酸的车间,也来自以煤、石油或重油为原料的工厂排烟,其毒性十倍于二氧化硫,人体吸入后可引起上呼吸道受刺激症状,重者发生呼吸困难和肺水肿,高浓度时可致喉痉挛或声门水肿而危及生命[/font][/size][sup][size=3][font=Times New Roman][ 1 ][/font][/size][/sup][size=3][font=宋体] ,[/font][/size][size=3][font=宋体]因[/font][/size][size=3][font=宋体]此它是空气污染物监测的重要项目之一。目前气态污染物中硫酸雾的测定主要采用铬酸钡分光光度法和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法。其中,铬酸钡分光光度法测定范围窄、灵敏度较低,而[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法测定范围广、检测灵敏度高,因此[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法是首选方法。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]HJ 544-2009[sup][2][/sup][/font][/size][size=3][font=宋体]中未规定具体的淋洗液系统,《[/font][/size][size=3][font=宋体]空气和废气监测方法第四版》[/font][/size][sup][size=3][font=Times New Roman][3][/font][/size][/sup][size=3][font=宋体]中所用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法淋洗液为碳酸钠[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]-[/font][/size][size=3][font=宋体]碳酸氢钠系统,[/font][/size][size=3][font=宋体]本文用“[/font][/size][size=3][font=宋体]氢氧化钾罐”“[/font][/size][size=3][font=宋体]只加水”淋洗液(23mmoL/L),AS18色谱柱[/font][/size][size=3][font=宋体]测定了污染源废气中的硫酸雾,方法简便准确。[/font][/size][size=3][font=宋体]1 [/font][/size][size=3][font=宋体] 实验部分[/font][/size][size=3][font=宋体]1[/font][/size][size=3][font=宋体].[/font][/size][size=3][font=宋体]1 [/font][/size][b][size=3][font=宋体] 仪器[/font][/size][/b][size=3][font=宋体]戴安ICS-3000[/font][/size][size=3][font=宋体]型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url];电导检测器[/font][/size][size=3][font=宋体];[/font][/size][size=3][font=宋体] 法国MILLIPORE公司[/font][/size][size=3][font=宋体]纯水机; [/font][/size][size=3][font=宋体]AS18 4mm [/font][/size][size=3][font=宋体]阴[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]分离柱[/font][/size][size=3][font=宋体];AG18 4mm[/font][/size][size=3][font=宋体]阴[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]保护柱;[/font][/size][size=3][font=宋体]ASRS[/font][/size][size=3][font=宋体]-[/font][/size][size=3][font=宋体]4mm[/font][/size][size=3][font=宋体] [/font][/size][size=3][font=宋体]阴离子抑制器[/font][/size][size=3][font=宋体]1[/font][/size][size=3][font=宋体].[/font][/size][size=3][font=宋体]2 [/font][/size][b][size=3][font=宋体] 试剂[/font][/size][/b][size=3][font=宋体]硫酸盐标准溶液[/font][/size][size=3][font=宋体]: 5000mg/L[/font][/size][size=3][font=宋体](GSB 07-1268-2000 102002),[/font][/size][size=3][font=宋体]国家环境保护总局标准样品研究所提供;氢氧化钾[/font][/size][size=3][font=宋体]:[/font][/size][size=3][font=宋体]分析纯[/font][/size][size=3][font=宋体];[/font][/size][size=3][font=宋体]纯水[/font][/size][size=3][font=宋体]:[/font][/size][size=3][font=宋体]电阻率[/font][/size][size=3][font=宋体]18.2 M[/font][/size][size=3][font=宋体]Ω[/font][/size][size=3][font=宋体]cm[/font][/size][size=3][font=宋体]1[/font][/size][size=3][font=宋体].[/font][/size][size=3][font=宋体]3 [/font][/size][b][size=3][font=宋体] 色谱条件[/font][/size][/b][size=3][font=宋体]淋洗液[/font][/size][size=3][font=宋体]:23mmol/L [/font][/size][size=3][font=宋体]氢氧化钾溶液;流速[/font][/size][size=3][font=宋体]:1.0mL/min[/font][/size][size=3][font=宋体];自动进样器进样,[/font][/size][size=3][font=宋体]进样量[/font][/size][size=3][font=宋体]:25uL[/font][/size][size=3][font=宋体];[/font][/size][size=3][font=宋体]抑制模式[/font][/size][size=3][font=宋体]:[/font][/size][size=3][font=宋体]自身再生[/font][/size][size=3][font=宋体];[/font][/size][size=3][font=宋体]抑制电流[/font][/size][size=3][font=宋体]:57mA[/font][/size][size=3][font=宋体]1[/font][/size][size=3][font=宋体].[/font][/size][size=3][font=宋体]4 [/font][/size][b][size=3][font=宋体] 样品采集与处理[/font][/size][/b][size=3][font=宋体][/font][/size][size=3][font=宋体]玻璃纤维滤筒以[/font][/size][size=3][font=宋体]20L/min[/font][/size][size=3][font=宋体]的流量采气[/font][/size][size=3][font=宋体]20min[/font][/size][size=3][font=宋体]后[/font][/size][size=3][font=宋体],置于250mL具塞磨口锥形瓶中,用水150mL浸取[/font][/size][size=3][font=宋体],[/font][/size][size=3][font=宋体]超声波萃取10分钟,[/font][/size][size=3][font=宋体]经中速定量滤纸滤入250mL容量瓶中,用水洗涤锥形瓶和滤器3次,每次20mL,洗液并入容量瓶中,加酚酞指示液1滴,加0.1mol/L氢氧化钾溶液至溶液呈淡粉红色(pH 7~9),再加水至刻度,摇匀,过阳离子交换树脂预处理柱,弃去最初流出的30mL溶液,续流出液经[/font][/size][size=3][font=宋体]0.45um [/font][/size][size=3][font=宋体]的微孔滤膜过滤后直接进样测定。按上述步骤同步分析空白滤筒样品。下图中1为硫酸根离子峰。[img=middle]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008310750_239985_1623449_3.jpg[/img][/font][/size]

  • 求助:环境空气硫酸雾

    请问现在环境空气硫酸雾用的是什么检测方法?之前是 二乙胺分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第三版) 国家环境保护局 (1990年),现在还是这个吗?我们买的是《空气和废气监测分析方法》(第四版),但是这一版里没有环境空气硫酸雾的测定。

  • 碳酸盐体系的离子色谱仪可不可以做有组织硫酸雾?

    公司现有一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url],淋洗液是碳酸钠和碳酸氢钠溶液,最近有固定污染源硫酸雾的业务,才回来的样品做出的硫酸根出来的是负峰,询问设备工程师,工程师让我们将淋洗液当吸收液。这种情况是不是需要做方法变更,还是需要配套氢氧根体系的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]?

  • 请教一下硫酸雾的离子色谱法有些问题

    HJ544-2016固定污染源硫酸雾的测定中,采用滤膜和滤筒测定。但是我买了好几种滤膜和滤筒,测定空白都偏高。特别是滤膜。请问大家都是买的哪个牌子的滤筒和滤膜?有没有合适的可以推荐?

  • 盛翰的离子色谱仪,测定有组织硫酸雾时不出风

    盛瀚[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]压力是7.9,流量是1.0,量程是两档,柱温是35摄氏度抑制器55 MA,电导池温度35淋洗液是14毫摩尔每升的氢氧化钾,是自带的淋洗液发生器,在测定有组织硫酸雾的过程中,前面的碳酸根太大,拖尾严重,导致硫酸根没有峰[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211111201174609_5844_5531851_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211111201234406_5321_5531851_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211111201238776_5307_5531851_3.png[/img]

  • 环境空气 硫酸雾的分析方法

    跪求 环境空气 硫酸雾的分析方法 二乙胺分光光度法 《空气和废气监测分析方法》国家环保局,1990年 的电子档资料。感激不尽!

  • 空气硫酸雾

    第一次用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]做硫酸雾,曲线已做出,但是全程序空白的滤膜消解后上机测出的浓度是20多,都超曲线了,想问下,正常的全程序空白的浓度大约是多少,全程序空白浓度大是什么原因,谢谢了

  • 环评中硫酸雾的检测方法适用性的问题

    环评中硫酸雾的检测方法适用性的问题

    固定污染源废气 硫酸雾的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法(HJ 544-2016代替 HJ 544-2009)中,[img=,608,225]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111241002218488_723_1601800_3.png!w608x225.jpg[/img]适用于固定污染源废气,里面有提到有组织和无组织废气,没有提到适用于环境空气。而环评中经常需要测硫酸雾,能否用些方法?大家是如何操作的?

  • 固定污染源硫酸雾采样枪

    固定污染源硫酸雾采样枪

    DL-Y08固定污染源硫酸雾多功能取样管根据HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》设计,应用于直接生产或使用硫酸的工厂污染源排放的监测。 方法原理:用玻璃纤维(或石英纤维滤筒)串联内装250ml吸收液的吸收瓶,采集有组织排放废气中硫酸雾样品,采集到的样品经前处理后,用离子色谱仪对硫酸根进行分离测定,根据保留时间定性,峰面积或峰高定量。固态硫酸雾采用3号滤筒,气态硫酸雾采用2个串联的250ml冲击式吸收瓶采集,可广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。 咨询电话:13386396937http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702131617_01_3192313_3.jpg执行标准HJ544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》产品特点1.适用于固定污染源排放物中硫酸雾的测定。2.不锈钢外护套,耐腐蚀,并刻度伸进烟道的尺寸。3.玻璃器件采用硼硅酸盐玻璃等惰性材料4.系统自动控制加热温度,控制温度120℃±10℃。5.滤筒及取样管全程加热,加热温度均匀6.配备系列化的采样嘴,满足不同流速的采集的需求。7.配可放置冰水混合物的小型吸收瓶水箱,冷却水箱可悬挂于取样管上, 也可放置在平台上,适应各种不同工况8.带温度、皮托管测量传感器,可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度9.管体长度可按客户需求定做10.配可以调节高度的烟管支架,用于支撑采样管和吸收瓶11.模块化设计,体积小,重量轻,携带组装方便快捷主要参数参数采样管长度皮托管系数测孔直径要求采样嘴直径温度传感器加热温度供电电源参数范围1.5米(可定做)0.84≥Ф75mm5/6/8/10/12mmPT100120±10℃单独24V12A电源适配器采样管配置 1.5米采样管(含5、6、8、10、12采样嘴1套,管袋) 24V10A加热电源适配器 冰水混合物吸收瓶水箱 2个250ml冲击式吸收瓶 1.5米可调烟管支架

  • 离子色谱法检测亚硫酸盐

    看资料中介绍如下: 离子色谱法 原理:试样中的亚硫酸在20%磷酸酸性条件下,于90℃水浴中通氮曝气分离,收集在三乙醇胺溶液中,用离子色谱仪测定。亚硫酸标准溶液:按本文第一法配制成100μg/mLSO32-标准原液。用时用吸收液将原液稀释成0.1-4.0μg/mLSO32-使用液;吸收液:10克三乙醇胺加水溶解至1L; 1%氨基磺酸铵;洗脱液:3.71克碳酸钠和3.36克碳酸氢钠加水溶解至1L,用时用水稀释10倍,碳酸钠和碳酸氢钠的浓度分别为3.5mmoL/L和4.0mmoL/L; 净化剂163.3克十二烷基苯磺酸加水溶解至1L,用时用水稀释10倍; 2,4-二硝基苯肼(2,4-DNP)液:1克2,4-DNP加40%磷酸溶解至100mL;1.4.2 仪器及测定条件 ICS-1500离子色谱仪:美国戴安公司; 亚硫酸收集装置; 色谱柱:IonPac AS14分析柱, 250mm×4mm; 洗脱剂:3.5mmoL/LNa2CO3/4.0mmoL/LNaHCO3;洗脱剂流速:2.0mL/min; 净化剂:50mmoL/L十二烷基苯磺酸,净化剂流速:2.0mL/min; 检测器:抑制型电导检测器;温度:40℃; 进样量:100μL;文中所提到的净化剂是作什么用的啊

  • 想买离子色谱,求大侠指点

    我们单位想做离子色谱法测定废气中硫酸雾,想采购一台离子色谱,要求最好是国产的,能满足废气中硫酸雾检测要求,哪个厂家的靠谱点,价格在大概多少比较合理,

  • 硫酸盐化速率--------碱片离子色谱法

    按照空气和废气监测分析方法(第四版增补版)中的碱片-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法测定硫酸盐化速率,计算公式硫酸盐化速率=(W-1/2W0)*0.0833/S.n公式中的这个W0是表示空白溶液中硫酸根离子含量,实验过程是测定了两个空白,那么这个W0是代表两个空白的平均值,还是两个空白的总和呢?

  • 离子色谱法测定镍锰酸锂正极材料中的硫酸根含量

    离子色谱法测定镍锰酸锂正极材料中的硫酸根含量

    离子色谱法测定镍锰酸锂正极材料中的硫酸根含量邓 蓓*1,2,彭桂香1,2(1、宜春市锂电产业研究院,江西宜春,336000;2、江西省锂电产品质量监督检验中心,江西宜春,336000)摘 要 采用离子色谱法测定镍锰酸锂中硫酸根离子的含量,用盐酸和双氧水溶解试样,通过固相萃取柱净化后至离子色谱仪上进样测试,通过多次对比实验,优化了试验方法;在优化的试验条件下,硫酸根在0~20.0μg?L-1范围内具有良好的线性关系,其线性相关系数为0.9998。对4个不同含量的样品分别进行了11次平行测定,相对标准偏差(RSD)为1.6~5.9%。在镍锰酸锂试样中加入硫酸根标液进行加标回收实验,硫酸根离子的加标回收率在96.1%~106.3%之间。与传统的硫酸钡比浊法相比,离子色谱法操作简便快捷,方法检出限低,测量范围更宽,干扰少,测定结果可靠,再现性良好,适合大批量快速样品分析。关键词 镍锰酸锂;离子色谱法;硫酸根离子 Determination of sulfate in LiNi0.5Mn1.5O4 cathode materials by Ion chromatographyDENG Bei*1,2,PENG Guixiang1,2(1. Yichun research institute of lithium battery industry,Yichun,Jiangxi,336000,China 2.Jiangxi Province Litium Product Quality Supervision and Inspection Center, Yichun, Jiangxi, 336000, China )Abstract: The component of sulfate in LiNi0.5Mn1.5O4 were determined by Ion chromatography,The samples were dissolved in hydrochloric acid and hydrogen peroxide, purified by solid phase extraction column and injected into ion chromatography for test. The mass concentration of sulfate ion in the range of 0~20.0μg?L-1 had a good linear relationship with correlation coefficients of 0.9998.Under the optimal conditions,the relative standard deviations (RSD) of four different mass concentration samples were 1.6~5.9% for 11 parallel measurements. For recovery tests, sulfate ion were added into the LiNi0.5Mn1.5O4 samples and the recovery rates of sulfate ions were in the range of 99.4%~100.2%. Compared with the double indicator titration method, the ion chromatography method is convenient and fast. At the same time, this method has the advantages of simple operation,a lower detection limit,a wider measurement range,less interference, high precision, reliable determination results and good reproducibility. It is suitable for rapid analysis of large quantities of samples. Keywords: LiNi0.5Mn1.5O4 ion chromatography sulfate ion 摘要 随着锂离子电池在新能源汽车领域的应用扩展以及“双碳”政策的深入。人们对锂电池性能的要求越来越高。锂电池的性能很大程度上取决于正极材料,而镍锰酸锂正极材料具有资源丰富、成本低、环境友好、电压高且能量密度高等优势,在大功率领域中得到了广泛应用,从而成为了研究热点。在制备镍锰酸锂的过程中,会残留一定量的硫酸盐,因此,硫酸根含量是其成品的一项重要技术指标。现有的测定硫酸根的方法主要有:离子色谱法、分光光度法和电位滴定法。其中,分光光度法需严格控制操作条件,且测定镍锰类等有色金属化合物时,本底值有颜色需要差减法扣除,含量较低时精密度不够好;电位滴定法只适合高含量的硫酸根离子测定;而离子色谱法检出限低、操作便捷高速效率高且样品前处理简单。因此,在镍锰酸锂中测定硫酸根时选择离子色谱法。1实验部分1.1主要仪器与试剂 除非另有说明,本文中实验用水均为去离子水(18.25MΩ?cm)。 Metrohm ECO-IC离子色谱仪(瑞士万通公司);Metrosep A Supp 5-250/4.0色谱柱(瑞士万通公司);H型预处理柱:AnL Pre IC-H-1cc(宁波鸿谱仪器科技有限公司);Ag型预处理柱:AnL Pre IC-Ag-2.5cc(宁波鸿谱仪器科技有限公司);水系微孔过滤滤膜:50(mm)×0.45(μm);聚醚砜(PES)针筒式过滤器:13(mm)×0.22(μm);万分之一天平(梅特勒MS205DU);Milli-Q去离子水制备装置(德国默克密理博);真空抽滤装置(天津市津腾实验设备有限公司)无水碳酸氢钠(优级纯);无水碳酸钠(优级纯);浓硫酸(优级纯);浓盐酸(优级纯);30%过氧化氢(分析纯);7种阴离子(氟离子、氯离子、硝酸根离子、亚硝酸根离子、溴离子、硫酸根离子、磷酸根离子)混合标准溶液(质量浓度为1000mg?L-1) 国家标准物质中心。 1.2 实验方法1.2.1 标准溶液的配制 储备液的配制:用移液枪准确移取10mL混合标准溶液于100mL容量瓶中,加水稀释至终点刻度,摇匀,静置备用,放置于4℃冰箱中保存。此溶液1.00mL相当于100μg硫酸根。标准曲线溶液的配制:用移液枪分别准确移取0mL、0.50mL、1.25mL、2.50mL、5.0mL和10.0mL储备液,分别置于50mL容量瓶中,加水稀释至终点刻度,摇匀,静置备测。该系列溶液1.00mL分别相当于0.00μg、1.00μg、2.50μg、5.00μg、10.00μg、20.00μg硫酸根。在本方法确定的最佳实验条件下依次从浓度低到高的顺序进样,绘制标准曲线。 1.2.2 色谱条件 色谱柱选用 Metrosep A Supp 5-250/4.0色谱柱;流速0.7mL?min-1 ;流动相4.5mmol?L-1NaHCO3-4.5mmol?L-1Na2CO3溶液;进样体积20μL;电导检测器。1.2.3 样品测定将镍锰酸锂样品在105-110 ℃下烘干2h,然后置于干燥器内,冷却至室温,备用。准确称取 0.2000g(精确至0.0001g)镍锰酸锂试样于100 mL 烧杯中,缓慢加入3.0mL盐酸(1+1),再加入4-5滴过氧化氢,低温加热至完全溶解且蒸发至近干,冷却,加5-10mL水溶解,转移至100mL容量瓶中,用水洗涤烧杯3-5次,同时将洗涤液转移至容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,待净化。 将H柱和Ag柱用10mL水活化,静置10min,将上述溶液缓慢通过活化好的H柱和Ag柱,弃去前3mL滤出液,获取后续2mL滤出液,过0.22μm聚醚砜(PES)针筒式过滤器,上机待测。 2 结果与讨论2.1 淋洗液浓度的选择 为了检验其他阴离子对硫酸根离子峰积分的干扰,选择了7种阴离子(氟离子、氯离子、硝酸根离子、亚硝酸根离子、溴离子、硫酸根离子、磷酸根离子)混合标准溶液进行分离,分别使用三种不同浓度的淋洗液对待测标准溶液进行淋洗分离。实验结果如图1所示,具体浓度等信息见表1。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209081603235950_1568_5824073_3.png!w690x283.jpg图1 不同浓度淋洗液的离子色谱图Fig. 1 Ion chromatograms of different concentrations of eluent表1 不同浓度淋洗液的出峰时间Table 1 Peak time of different concentrations编号No.淋洗液浓度concentrations of eluent7种阴离子分离情况Separation of 7 anionsSO42-出峰时间Peak time/minNa2CO3 /(mmol/L)NaHCO3 /(mmol/L)1#4.540.8好16.32#3.21.0好21.83#4.51.4好24.5由图1和表1可知,三种浓度的淋洗液都能很好的将7种阴离子分离,但是,从时间、资源和环境的角度,我们选择了更早出峰的1#淋洗液(4.54mmol/LNa2CO3-0.8mmol/LNaHCO3 ),这样既节省时间、节约资源,同时更少的淋洗液减少了废液的处理从而对环境更友好。 2.2 溶样方法的选择采用硝酸和盐酸加双氧水的方式溶样,称样量均为0.2g时的试验结果见表2。由表2可知,硝酸较难溶解样品,盐酸能够溶解样品但是速度缓慢,盐酸和双氧水加入样品混匀,在低温电热板上微热数分钟即可将样品完全溶解。表2 溶样方法Table 2 Methods of sample dissolving溶样介质Sample dissolving medium溶解状态Dissolved state溶样介质Sample dissolving medium溶解状态Dissolved stateHNO3难溶HCl溶解缓慢HNO3 + H2O2溶解缓慢HCl + H2O2溶解,澄清 2.3 盐酸+双氧水加入量试验 由于离子色谱仪测定时,氯离子也会出峰,浓度过大会造成拖尾并且会严重影响硫酸根离子的出峰和积分。溶解样品的盐酸中含有大量的氯离子,因此,盐酸的加入量在保证能够溶解样品的条件下应当越少越好。所以,做了盐酸和双氧水加入量的一系列试验。表3是称样量为0.2g时不同盐酸和双氧水加入量的试验结果。由表3中结果可知,当称样量为0.2g,盐酸(1+1)用量3mL、双氧水用量0.5mL时,样品在低温电热板上微热数分钟刚好能够完全溶解,满足测定分析要求。因此,当称样量为0.2g时,选择3mL盐酸(1+1)、0.5mL双氧水作为溶样体系。表3 盐酸+双氧水加入量试验Table 3 Hydrochloric acid + hydrogen peroxide addition test盐酸(1+1)加入量Addition of HCl(1+1)双氧水加入量 Addition of H2O2溶解状态Dissolved state1.00mL0.50mL部分溶解,有黑渣1.00mL2.00mL0.50mL基本溶解,有少量残余1.00mL3.00mL0.50mL完全溶解,澄清1.00mL4.00mL0.50mL完全溶解,澄清1.00mL 2.4 溶液是否蒸干再定容试验由于氯离子对硫酸根的测定有一定的干扰,而加入的盐酸可以通过加热的形式蒸发掉一部分,所以,进行了定容前是否蒸干的对比试验,其结果如图2所示。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209081601009376_9858_5824073_3.png!w690x324.jpg图2 样品蒸干与不蒸干的图谱Fig. 2 Ion chromatograms of dried and non dried samples由图2可知,未蒸干时的氯离子峰又宽又长,已经影响了硫酸根的出峰时间,而蒸干后的氯离子峰虽然仍旧较宽但已经明显小了不少,并且没有影响硫酸根离子的出峰时间。所以,蒸干有利于硫酸根的测定,因此,选择在定容前将溶液低温加热至近干。2.5 固相萃取柱的选择由于溶液中含有锂、钠、钾、钙、铁、铜、铬和镉等金属离子以及残留的氯离子的干扰,在溶液进样前需要过柱子净化。选取H柱去除溶液中可能存在的金属离子和Ag柱去除溶液中氯离子,其结果见图3、图4。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209081600325635_5928_5824073_3.png!w690x274.jpg图3 过H柱和过H柱+Ag柱的试验结果Fig. 3 Test results of passingH column and passing H column + Ag column由图3可知,溶液只过H柱时氯离子峰特别高,严重影响了硫酸根离子的测定;而同时过H柱和Ag柱的话,氯离子峰就大大变小了,有利于硫酸根的测定。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209081600025629_4582_5824073_3.png!w690x271.jpg 图4 过Ag柱和过H柱+Ag柱的试验结果Fig. 4 Test results of passing Ag column and passing H column + Ag column由图4可知,只过Ag柱时硫酸根离子附近会有干扰峰,而同时过H柱和Ag柱则没有。所以综上所述,选择过H柱+Ag柱为佳。2.6 标准曲线、检出限及定量限在 1.2.2仪器工作条件下,分别测定了1.2.1中系列混合标准工作溶液。以硫酸根质量浓度(x)为横坐标,色谱峰面积(y)为纵坐标绘制校准曲线。结果表明,硫酸根离子的线性范围为0~20.0μg?L-1,线性方程为y=8.54057×10-3+7.01333×10-3x,相关系数为0.9998。依据计量规范JJG823-2014,选取相应的1.0μg?L-1硫酸根标准溶液进行11次平行测定并计算检出限为0.01μg?L-1,依据EPA SW-846方法规定采用4倍检出限浓度作为定量限为0.04μg?L-1。2.7 精密度试验选取4个不同品位的产品,按照设定的实验方法对样品中的硫酸根含量分别进行11次平行测定。得到11个测定值,计算其平均值、标准偏差及相对标准偏差,结果见表4,结果证明精密度满足分析要求。表4方法精密度实验结果Table 4 Precision tests of the method(n=11) /%样品编号Sample No.测定值(n=11)Found平均值Average标准偏差SD相对标准偏差RSD1#0.06430.05790.0567 0.0539 0.05850.3435.8650.0595 0.06130.06180.0605 0.0534 0.0554 0.0585 2#0.1120.118 0.118 0.116 0.1150.2241.9530.1140.114 0.115 0.113 0.1160.1110.115 3#0.3180.3030.308 0.317 0.3140.7772.4730.323 0.3180.313 0.316 0.3090.304 0.328 4#0.6520.632 0.655 0.650 0.6381.0581.6580.6320.6230.635 0.6430.6340.6260.638 2.8 加标回收试验由于目前还没有相应的镍锰酸锂标准样品,所以采取在样品中添加不同含量的硫酸根离子进行加标回收试验,按照试验方法进行样品处理、测定,其结果见表5。该方法加标回收率在96.1~106.3%之间,能够满足测定要求。表5 加标回收试验Table 5 Recovery tests样品编号Sample No.样品量m1Mass of Sample/g本底值SO42Mass of SO42-/μgSO42-加标量m2Spiked/μg测定值m3Measured value/μg回收率ηRecovery/%1#0.2013117.5250169.22103.40.2002117.02100213.1296.12#0.2003230.01100326.4196.40.2005231.03200426.6297.83#0.2015628.565001160.06106.30.2008629.017501367.7698.54#0.20111277.055001768.5598.30.20061276.137502041.88102.1 2.9方法比对目前,测定硫酸根的含量主要有两种方法,分别是离子色谱法和硫酸钡比浊法。对该两种方法分别进行了试验,结果如表6所示。由表6可知,含量高的时候两种方法的结果相差不大,但是含量低的时候,硫酸钡比浊法测定结果不理想。并且,硫酸钡比浊法对加入的硝酸钡状态和用量要求较高,测定前的静置时间也比较严格,在一定的时间内必须完成测定,同时对实验人员的操作手法要求严苛,因此,不适合批量测定。而离子色谱法前处理简单便捷,样品处理后稳定性良好,可用于大量样品的测定。表6 测定镍锰酸锂中的硫酸根含量Table 6 Determination of sulfate content in LiNi0.5Mn1.5O4 /% 样品编号Sample NO.离子色谱法测定值Found by ion chromatography method硫酸钡比浊法测定值Found by barium sulfate turbidimetry method1#0.0585未检出2#0.1150.0893#0.3140.3214#0.6380.650在实验过程中,从称样量、检出限和前处理等方面对比了离子色谱法和硫酸钡比浊法,具体对比结果见表7。表7 两种方法对比Table 7 Comparison of two methods序号NO.项目Content离子色谱法 Ion chromatography method硫酸钡比浊法Barium sulfate turbidimetry method1方法检出限0.01%0.1%2称样量0.2g1.0g3前处理样品稳定性常温下15天内稳定静置15-30min内完成测定4测定范围0.01%-0.7%0.1%-0.7%由表7可知,离子色谱法不仅测定结果可靠、方法检出限低,而且前处理样品稳定性好。因此,不管是从结果准确性和测定范围还是从效率上来看,离子色谱法都更胜一筹。3 结语镍锰酸锂正极材料样品用盐酸和双氧水溶解,通过固相萃取柱净化后至离子色谱仪上进样测定,较传统的硫酸钡比浊法,方法操作简单便捷,样品稳定性良好,干扰少,方法检出限低,测定范围宽,精密度较高,测定结果可靠,再现性良好,适合大批量快速样品分析。 References李 旺,周 兰,刘佳丽.镍锰酸锂正极材料及其适配性电解液研究最新进展.无机盐工业,2019,51(6):5-10.Li Wang , Zhou Lan , Liu Jiali.Latest development of LiNi0.5 Mn1.5 O4 cathode materials and adaptive electrolytes.Inorganic chemicals industry,2019,51(6):5-10 钟茂初."双碳"目标有效路径及误区的理论分析.中国地质大学学报(社会科学版).2022,22(1):10-21.ZHONG Mao-chu.A Theoretical Analysis on the Effective Path and the Misunderstanding of "Dual Carbon" Goal.Journal of China University of Geosciences (Social Sciences 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