2025-04-25 14:12:35电解液泄漏检测
电解液泄漏检测是针对电池或电解槽等设备中电解液外泄情况的监测技术。通过特定的传感器或检测系统,实时或定期监测电解液是否泄漏,以保障设备安全、防止环境污染及人员伤害。该检测能及时发现泄漏点,便于维修处理,减少损失。常见方法包括重量法、电导率监测、视觉检查及高精度传感器检测等,适用于不同场景下的电解液泄漏预警与管理。

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2025-01-21 12:00:14测硫仪电解液可以见光吗
标题:测硫仪电解液可以见光吗 文章首段: 在测硫仪的使用过程中,电解液作为关键的工作介质,其性能直接影响到测量结果的准确性和稳定性。因此,关于电解液是否可以接触光照的问题,引起了不少业内人士的关注。光照对电解液的影响,尤其是在不同工作环境下,是否会对仪器的测量精度产生影响,成为了一个值得深入探讨的技术难题。本篇文章将围绕这个问题展开详细分析,并提供科学的解释和解决方案。 正文部分: 测硫仪电解液的作用 测硫仪的电解液是实现化学反应、完成测量过程中的核心组成部分。电解液中的化学成分和浓度决定了仪器在进行硫含量测量时的响应速度与精度。通常,电解液由一些特定的化学溶剂和电解质组成,能够在电流的作用下发生电解反应,从而对气体中的硫含量进行定量分析。 光照对电解液的影响 电解液是否可以接触光照是一个较为复杂的问题。光照可能对某些特定的电解液成分产生化学反应或加速老化过程。尤其是一些带有光敏成分的电解液,在受到紫外线或强光照射时,可能会发生反应,导致其化学成分变化,从而影响仪器的工作效率和测量结果。光照还可能引起电解液温度的升高,进而影响到电解液的电导率,导致测量结果的误差。 测硫仪设计与光照防护 现代测硫仪在设计上普遍考虑了光照对电解液的影响。因此,很多仪器在电解液部分采取了密封设计,并使用不透光材料来避免电解液暴露在光照下。某些高端测硫仪还配备了温控系统,进一步减小光照对电解液温度变化的影响,保证测量的稳定性与性。 光照对不同类型电解液的影响 并非所有电解液都对光照敏感。不同的电解液成分、浓度及其用途各异,有些电解液能够在光照下正常工作,而不受到影响。对于一些具有较强稳定性的电解液,它们的化学结构和反应过程对光照的抵抗力较强。因此,是否能够见光还需根据具体的电解液种类进行判定。 行业佳实践 为了大程度地保证测硫仪的准确性和可靠性,许多行业标准和操作规范都要求避免光照直接接触电解液。实践中,操作人员应当将测硫仪存放在避免直射阳光的位置,并确保仪器的密封性和电解液的稳定性,以减少外界环境对测量结果的干扰。 结论: 测硫仪电解液是否能够见光并非一个简单的问题。尽管有些电解液对光照有一定的耐受性,但为了确保测量结果的准确性和设备的长期稳定性,好还是避免电解液直接暴露于强光或紫外线下。适当的防护措施和正确的操作方法是保障仪器正常工作的关键。
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2021-11-30 10:42:54高纯氮气发生器如何添加电解液
高纯氮气发生器如何添加电解液    高纯氮气发生器是根据电催化法进行空气分离原理制成。其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。当压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子并与水作用生成氢氧根离子并迁移到阳极,然后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离只留下氮气。再经过后级过滤、稳压、稳流处理从而得到高纯的氮气。      ①取出备件中的氢氧化钾150g,全部倒入容器内,然后加入去离子水或桶装纯净水1000ml充分搅拌等待电解液冷却后备用。      ②用一根Φ3的气路管,一端与氮气发生器背后的空气进气口连接。另一端与空气源的空气出口连接,不得漏气。      ③打开储液桶上盖,将冷却后的电解液全部倒入储液桶内,盖上储液桶上盖浸泡25分钟(储液桶的容量为1000ml)。      ④打开空气源的开关,这时空气源的压力在上升,(要求输入空气的压力不低于0.4MPa)氮气发生器压力随着空气源的上升也缓慢上升,当空气源的压力上升到0.4MPa,氮气发生器的压力也上升到0.4MPa。(氮气压力比空气压力略低一点) 
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2020-12-17 09:15:37上海伯东提供无损泄漏检测完整的产品线
上海伯东提供无损泄漏检测完整的产品线 上海伯东提供无损泄漏检测完整的产品线, 不论是检漏系统, 还是单机检漏, 均可满足!产品包含氦质谱检漏仪, 氦质谱检漏系统, 微流量空气泄漏测试仪, 氦气回收装置等. 适用于汽车行业, 科研, 制药, 半导体, 工业等各个领域. 上海伯东为每个客户提供客制化无损泄漏检测方案, 并提供持续的售后服务支持.* 氦质谱检漏仪 ** 氦质谱检漏系统 *漏率范围: 真空模式: 1X10-12 mbar l/s                吸模式: 1X10-8 mbar l/s特点: 利用氦气作为示踪气体, 可精确定位, 定量漏点应用: 电厂检漏, 真空炉检漏, 镀膜机检漏, 压力容器检漏 >>主要型号: ASM 340, ASM 310, ASM 390, ASI 35漏率范围: 真空模式: 1X10-12 mbar l/s                吸模式: 1X10-8 mbar l/s特点: 客制化设计, 批量产品检漏, 节省时间应用: 空调制冷, 燃料箱, 电压开关装置 >> * 微流量空气泄漏测试仪 ** 零件检漏系统 *漏率范围: 真空: 7X10-7 sccs(≈ 1 X10-7 mbar l/s)                压差: 5X10-4 sccs(≈ 5 X10-4 mbar l/s)特点: 获得 SAE, USP (1207), 美国 FDA ASTM (F3287-17) 等认证. ZL Micro-Flow 微流空气泄漏试验技术 主要型号: VE2, ME2, E-PDQ应用: 制药包装 CCIT, 汽车燃油管, 消费电子 IP 防水测试漏率范围: >= 1X10-5 mbar l/s特点: 将工件放置于测漏平台上, 按下启动钮, 无须喷氦气, 无须充气, 测试完成后显示待测物漏率, 判定合格或不合格 型号: Hakuto-Dan-100应用: 汽车零件检漏. * 氦气回收系统 ** 公司一览 *氦气回收系统 - 智能型氦液化器, 提供智能化液氦回收解决方案为每个客户提供客制化泄漏检测方案, 并提供持续的售后服务支持燃料电池车载供氢系统检漏 应用于氢燃料电池车的车载供氢系统检漏, 氢气储存于 35Mpa 或 70Mpa 高压气瓶中, 单个气瓶泄漏出的氢气浓度必须小于 6 ppm, 采用正压法检漏. 漏率设置 1x10-6 mbal l/s.选用型号: ASM 340CVD 钻石长晶炉检漏 应用于 CVD 人造钻石生产设备长晶炉检漏, 采用负压法对 Seki 长晶炉设备真空腔和气体供应系统进行检漏, 漏率设置 1x10-8 mbal l/s.选用型号: ASM 340 D制药包装完整性检漏 通过使用 ATC 空气泄漏测试仪精密测试无菌药品密闭容器的完整性 CCIT, 防止微生物, 水分, 氧气等侵入. 适用于肠外注射小瓶和载药注射器, 药管和自动注射装置, 医用小瓶, 西林瓶, 静脉输液袋, 血袋,一次性柔性袋, 密封袋和吸入器等的密封完整性测试. 可检测 < 1μm 的泄漏孔径.选用型号: VE2汽车燃油箱检漏系统 应用于汽车油箱检漏系统, 该套定制检漏系统可用于汽车燃油箱及管路等检漏, 真空箱式检漏系统, 单次检测2个汽车油箱, 测试油箱的整体漏率值, 漏率要求 -6mbar l/s.若您需要进一步的了解无损泄漏检测产品, 请联络上海伯东叶女士,分机109
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2023-05-04 14:14:12赋能技术,助锂制造 | 赛默飞助力锂电池电解液分析
电解液是锂离子电池四大主要材料之一,是电池中离子传输的载体。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用,其对电池的循环、高低温和安全性能等有着重要作用,被称为“电池的血液”。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、添加剂等原料组成。常见的可用于锂电池电解液的有机溶剂主要为碳酸酯类溶剂,为了获得性能较好的锂离子电池电解液,通常使用含有两种或两种以上有机溶剂的混合溶剂,使其能够取长补短,得到较好的综合性能。添加剂一般包括阻燃添加剂,成膜添加剂,高/低温添加剂等等,少量添加就可以改善锂离子电池相关性能,在锂离子电池中起着非常关键的作用。因此分析电解液的组成不但可以在质控方面进行把控,对于电解液的配方改善也有着积极的作用。电解液在电池运行一段时间后,会产生未知的降解产物,而对于降解产物的分析研究可以帮助我们了解电池运行机理。   赛默飞拥有气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪以及高分辨气相色谱质谱联用仪的全线产品,无论是对电解液中的溶剂分析,还是未知物分析均可为电解液客户提供全面的解决方案。 方案1:✦GC检测电解液中有机萃取剂在湿法冶金中,有机膦萃取剂P204是钴镍分离工艺中常用的酸性萃取剂。此萃取剂极性强,在水中的溶解度大,且易与金属离子形成螯合物,因此是镍电解液中残留的主要有机物组分。残留的有机物会不同程度的在电解槽中汇集,从而影响电解过程中的电流效率;并会影响到镍板表面晶核的形成,产生气孔,直接影响镍产品的外观质量。为了解决上述问题,研究建立镍电解液中有机膦萃取剂的定性、定量分析方法是十分必要的。目前此类物质的检测大部分还是采用传统分析方法——酸碱滴定的方法进行分析。赛默飞通过摸索前处理方法,优化气相分析条件,探索出一种高效、快速、准确的镍电解液中有机萃取剂的检测方法。图1:25mg/L P204标准溶液色谱图(点击查看大图)滑动查看更多 方案2:✦GCMS分析锂电池电解液中碳酸酯有机溶剂采用赛默飞ISQ7610气相色谱质谱联用仪进行定量分析。结果表明,9种常见碳酸酯类化合物的回收率为92.4-105.3%,6次平行测定的RSD值≤4.16%。此法操作简单,科学准确,灵敏度高,能够满足锂电池电解液组成成分分析要求。(点击查看大图)滑动查看更多表1:9种碳酸酯类溶剂相关测试数据(点击查看大图) 方案3:✦GCMS测定锂电池电解液中的未知成分利用赛默飞ISQ7610气质联用仪系统,也可针对电解液中的一些未知杂质进行分析。我们在分析样品的时候,我们经常会检测到除了我们的目标化合物以外的一些杂质信息。这时候我们会采取谱库检索的方式去进行这些杂质的定性分析。但是往往会遇到谱库检索匹配度很低的情况,这是因为普通的搜库检索的方式对于共流出化合物无法全部准确定性,那这时候该怎么办呢?+没事,赛默飞软件来帮您! 赛默飞软件拥有独特的解卷积功能,解卷积功能可对质谱根据离子重合度进行重新分配,得到全新的一张质谱图。然后再去和谱库进行匹配。这种方法可以有效的去除基质干扰,大大提高了谱库检索的相似度。解卷积流程图:(点击查看大图) 方案4:✦高分辨气质对锂电池电解液的降解产物研究随着锂电池使用时间的延长,电解液会形成多种未知产物。这些产物进一步导致电池老化。这些产物非常复杂,大多数都是商业化谱库中没有的化合物。明斯特电化学能源技术研究中心的研究人员在利用赛默飞静电场轨道阱气质联用仪进行电解液分析时,发现了很多之前没有检测到的中间体和产物。新的化合物信息大大帮助了他们对电池降解产物的研究。通过高分辨气质联用仪自带的真空锁功能,可以通过免泄真空进行EI/CI离子源的快速切换进行分析。zuizhong通过PCI谱图的分析,准确找到了三个化合物的分子离子峰,然后再结合EI电离时得到的特征碎片,进而准确的得到的分子结构。zuizhong得到电解液中未知降解产物为三聚体的碳酸二甲酯、碳酸乙酯、二乙酯。(点击查看大图)(点击查看大图)(点击查看大图)滑动查看更多  结论 未来电解液的主要发展方向主要体现在对新型锂盐和新型添加剂的开发上,这对于提高电池的循环、高低温和安全性能以及成本控制上有着重要的意义。赛默飞在电解液有着包括气相色谱&气相色谱质谱联用仪,以及离子色谱和元素分析的整体解决方案,这些方案无论从质控还是研发上都可帮助客户从容应对。
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2022-02-23 15:03:22按步骤介绍如何添加氮气发生器的电解液
氮气发生器是根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阴极被吸附而获得电子,与水作用生成氢氧根离子,并迁移到阳极,zui后在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离。只留下氮气随气路输出。其中电解液主要采用的是“强制循环方式”,由电磁泵带动电解液在液路中循环,提高了电解效率,保证氮气的产生量。我们下面就那步骤介绍一下如何添加氮气发生器的电解液: ①首先取出备件中的氢氧化钾150g,全部倒入容器内,然后加入去离子水或桶装纯净水1000ml充分搅拌等待电解液冷却后备用。 ②用一根Φ3的气路管,一端与氮气发生器背后的空气进气口连接。另一端与空气源的空气出口连接,不得漏气。 ③打开储液桶上盖,将冷却后的电解液全部倒入储液桶内,盖上储液桶上盖浸泡25分钟(储液桶的容量为1000ml)。 ④首先打开空气源的开关,这时空气源的压力在上升,(要求输入空气的压力不低于0.4MPa)氮气发生器压力随着空气源的上升也缓慢上升,当空气源的压力上升到0.4MPa,氮气发生器的压力也上升到0.4MPa。(氮气压力比空气压力略低一点) 我们在了解完如何添加之后我们要注意它的存放问题: 1、电解液有一定的毒性,气味难闻和易燃,更换电解液时必须十分小心,应在通风良好的实验台上装入或更换试剂。不要吸入口中或用手接触试剂,如与试剂接触,应用水彻底冲洗干净。由于试剂味大,并含有毒成分,所以实验室内通风要良好或在通风橱内进行。 2、电解液吸水性很强,更换电解液必须在干燥的环境中,所使用的器皿一定要干燥,电解池配件要放置在干燥滤纸上。 3、电解液的主要成分为碘、甲醇、二氧化硫、乙二醇(其中有吡啶电解液含吡啶)等成分,应储存于避光干燥处,保存时间为半年。 4、把电解液存放于通风良好、环境温度5~25℃,相对湿度不大于75%的地方,如果把电解液在直接的阳光暴晒或置于高温下,则二氧化硫和碘就会从吡啶中释放出来而失效。
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