- 2025-01-21 09:33:41锂离子电池水分测定
- 锂离子电池水分测定是确保电池性能与安全的关键环节。该过程通过专用仪器检测电池材料中的水分含量,常用方法有卡尔·费休滴定法、库仑法等。水分过多会导致电池内部短路、电解液分解等问题,影响电池循环寿命与安全性。因此,严格控制锂离子电池生产及存储过程中的水分含量至关重要。
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锂离子电池水分测定问答
- 2020-03-18 08:58:24锂离子电池水分测定全攻略
- 锂离子电池必须完全无水(水的含量小于20 mg/kg),因为水与导电盐(如六氟磷酸锂)反应生成氢氟酸。 所有电池都由正极、负极、隔膜和电解液组成。对于锂离子电池,阳极和阴极材料(活性材料)被涂覆在金属箔上。为了覆盖金属箔,活性材料与粘结剂混合,并以浆料的形式应用于金属箔上。典型的负极材料是碳黑/石墨,而阳极材料是锂化合物。阳极、隔膜和阴极箔通常被缠绕或堆叠。因此,隔膜防止阳极和阴极之间的接触。阳极和阴极之间的导电性是由电解质建立的。一般选择无水的非质子溶剂和锂盐的混合物作为电解质。 卡尔费休库仑法水分测定仪 可以可靠且准确的测定用于锂离子电池的几种材料的含水量。 ·制造锂离子电池的原材料(如:电解质溶剂、碳黑/石墨) ·阳极涂层和阴极涂层的电极涂层制剂(浆料) ·已涂覆的阳极箔和阴极箔,以及隔膜箔和组合材料 ·锂离子电池电解质 瑞士万通公司在卡尔费休水分测定仪的制造及不同样品的卡尔费休水分测定方面有着丰富的经验。针对目前发展迅速的锂电行业,瑞士万通经过大量的实验和研究,推出了锂离子电池水分测定的解决方案。电解质和溶剂 大多数电解质溶剂是极性非质子溶剂。由于氢键的构造,用烘箱法提取此类溶剂中的水通常很慢。因此,只要它们不与滴定剂发生任何副作用,建议直接滴定这种溶剂。 ◆ 正确的pH值范围和在无水甲醇系统内进行滴定是成功的关键。 ◆ 电解质溶液是亲水的,应尽量减少样品暴露在空气中的时间。 ◆ 库仑法试剂的水容量有限,应注意监测试剂容量,适时更换。 ◆ 相对漂移值不应高过5 μg/min。碳黑/石墨 可以通过直接滴定测定碳黑/石墨中的水分含量,但是直接滴定样品会污染滴定池,带来需要经常清洗滴定池的烦恼。选择采用气体萃取的方式可以大大减少频繁清洗的烦恼。 ◆ 进样针不能直接插入样品否则会造成进样针堵塞,应使用专用的进样配件。 ◆ 试剂中所含甲醇会蒸发,应定期对甲醇损失进行补偿,以避免测定结果过高。 ◆ 使用惰性气体作为载气将释放出的水分输送到滴定容器中,通常使用氮气。 ◆ 如果需要高准确度,推荐使用带隔膜的发生电极。 ◆ 可以使用梯度升温程序,测定温度特性未知的样品。 ◆ 相对漂移值不应高过5 μg/min。阳极浆料 用直接滴定法测定由石墨和n-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)制成的阳极浆料的含水量是不可能的,因为这类样品会产生干扰;因此,需要用气体萃取法进行滴定。 ◆ 在样品中加入二甲苯,以降低样品的亲水性和粘度,使水分得到更好的释放。 ◆ 试剂中所含甲醇会蒸发,应定期对甲醇损失进行补偿,以避免测定结果过高。 ◆ 样品需充分搅拌,均匀的待测样品是得到重现性好的结果的关键。 ◆ 蒸发的二甲苯会从样品瓶中被载气带入滴定池中。 ◆ 进样针不能直接插入样品否则会造成进样针堵塞,应使用专用的进样配件。 ◆ 使用惰性气体作为载气将释放出的水分输送到滴定容器中,通常使用氮气。 ◆ 库仑法试剂的水容量有限,应注意监测试剂容量,适时更换。 ◆ 可以使用梯度升温程序,测定温度特性未知的样品。 ◆ 相对漂移值不应高过5 μg/min。已涂覆的阳极箔和阴极箔以及隔膜箔 利用气体萃取技术可以很容易地测定已涂覆的阳极箔和阴极箔、隔膜箔和组合材料的水分含量。 ◆ 试剂中所含甲醇会蒸发,应定期对甲醇损失进行补偿,以避免测定结果过高。 ◆ 库仑法试剂的水容量有限,应注意监测试剂容量,适时更换。 ◆ 使用惰性气体作为载气将释放出的水分输送到滴定容器中,通常使用氮气。 ◆ 可以使用梯度升温程序,测定温度特性未知的样品。 ◆ 相对漂移值不应高过5 μg/min。
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- 2023-06-20 16:47:20【水分仪】Precisa普利赛斯助力木炭水分测定
- 什么是木炭?charcoal木炭(charcoal)是木材或木质原料经过不完全燃烧,或者再隔绝空气的条件下热解,所残留的深褐色或黑色多孔固体燃料。木炭是保持木材原来构造和孔内残留焦油的不纯的无定形碳。木炭水分是多少?moisture content木炭含水量是判定木炭质量等级的一个重要指标。一般情况下,木炭的水份含量要控制在8-12%之内,若含水量12%,则棒发软易弯易于发生裂痕,密度小。木炭水分测定工作原理principle木炭水分测定应用的是烘箱干燥法热解失重原理。将未经干燥的木炭样品平铺于卤素水分测定仪样品盘上,进行加热干燥蒸发木炭的水分,其所失重量(即水重)与原炭样品重量之比(%)为木炭样品的含水量。普利赛斯快速水分检测仪Precisa rapid moisture detector干燥失重法原理,卤素加热源,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程,仪器全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、测定时间、加热温度等。应用了国际烘箱干燥法原理,测定结果与烘箱法水分测定具有良好的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定,一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。介绍产品普利赛斯Precisa品牌365EM系列高端水分仪超大LCD背光显示屏,配置360EP高端电子天平图形化显示,控制图表实时显示样品水分变化外形紧凑,全铸铝制造,有效抗静电和隔离称重及加热单元,让仪器测定更精 准全自动智能校准系统 (SCS),确保仪器最 佳性能用户权限管理,可编辑样品和用户ID,完全满足法规操作要求支持3Q认证实时时钟功能,满足GxP要求机械保护以及多用户密码保护丰富的应用功能:内置自动重复性测试(ART)检重/统计等应用配置多种通讯接口:标配RS232和USB接口,可选配接口扩展模块,增加包括USB,无线/有线以太网,蓝牙等接口,满足您所有行业连接需求普利赛斯Precisa品牌330XM系列经典水分仪超清VFD显示屏,配置320XB系列电子天平外形紧凑,全铸铝制造,采用MFR电磁力传感器,有效抗静电和隔离称重及加热单元,让仪器测定更精 准采用外部校准模式,保证数据精 准支持3Q认证实时时钟功能,满足GxP要求机械保护以及密码保护配置多种通讯接口:标配RS232和USB接口,可选配接口扩展模块,增加包括USB,无线/有线以太网,蓝牙等接口,满足您所有行业连接需求
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- 2023-06-21 15:51:19瑞士万通邀您参会 | 一起学习如何使用卡氏加热炉法进行水分测定
- 背景介绍我们在使用卡尔费休滴定法测定样品水分含量时,经常会遇到以下困扰:样品与卡尔费休试剂发生副反应;样品在卡尔费休试剂中的溶解性差;样品只有在较高温度下才能释放水分;样品中的水分释放缓慢;样品污染滴定杯和电极。此类困难样品均无法通过卡尔费休滴定法直接进行分析,使用卡氏加热炉法则可以轻松应对这些挑战。卡氏加热炉法是将样品加热后释放其中的水分,然后再在一个单独的反应容器中进行卡尔费休滴定,从而有效避免了基质效应及污染,保证了结果的可靠性。网/络/研/讨/会2023年6月20日&21日本次会议旨在帮助您快速了解如何使用卡氏加热炉法准确测定困难样品中的水分含量。会议内容卡氏加热炉法的原理如何正确平衡卡氏加热炉滴定系统如何制备样品如何选择适宜的加热温度时间 12023年6月20日 · 星期二 · 16:00会议时间 · 北京时间时间 22023年6月21日 · 星期三 · 00:00会议时间 · 北京时间主讲人Michael Margreth高级产品专家瑞士万通总部2005年加入瑞士万通总部,多年来一直致力于卡尔费休滴定的研究工作。
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- 2023-03-28 13:42:29线上直播 | 锂离子电池开发挑战及应对策略
- 阿美特克集团携手旗下8大 品 牌,7位锂电行业专家,在阳春3月为大家带来锂离子电池专场线上直播,针对锂电行业痛点,提出解决方案。主题:《锂离子电池开发挑战及应对策略》第 一场:3月22日 - 锂离子电池关键材料成份、物理及电化学性能测试(14:00-16:00)第二场:3月29日- 锂离子电池电芯包装阻隔性检测/电池包连接件/电池装配的质量控制(14:00-15:30) 直播福利:随机抽取 20 名幸运观众,送《锂电池基础科学》或者《钠离子电池科学与技术》识别二维码,免费报名
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- 2022-03-17 11:51:12【热点应用】ED-XRF分析锂离子电池正极材料
- 锂离子电池正极材料的容量和能量密度对电池的性能起着关键作用。而在正极材料的三元层状结构中,元素配比对材料的性能具有至关重要的影响,因此对正极材料中各种元素的准确定量是电池研发生产关键技术之一。 使用何种分析手段去定量正极材料中的元素?要考虑诸多因素,除了检测速度、准确度、仪器稳定性等常见评价指标外,实验室安全和环保成本,样品前处理是否简单?检验设备的易用性以及最小化人为误差也是研发和生产质量控制中的不可忽视的问题。 目前,常用的锂电池正极材料元素定量手段包括ICP-OES、ICP-MS、AAS以及XRF。 因正极材料样品均质化的要求,ICP以及AAS需要液体进样,所以样品需要加入硝酸进行酸煮或微波消解成为液体。而这种前处理方法一方面存在消解不完全的情况,另一方面,废酸的处理也增加了实验室安全以及环保成本。此外,ICP方法只能分析痕量元素,所以样品需要较大的稀释倍数才能进样,这样也就带来了较大的稀释误差。 这些检测问题该如何解决呢?我们来看看X射线荧光光谱法(XRF)检测锂离子电池正极材料的几点优势:相对而言,XRF与ICP相比可以直接进样,不需要复杂的前处理步骤,检测速度快。且样品制备简单:对于固体即可使用松散粉末直接进行测试,也可简单压片或进行玻璃熔珠测试;对于液体样品,更可以使用液体杯直接原样测试。 另一方面,XRF内部无复杂管路,光路简单,不会产生污染以及堵塞风险,检测浓度可以从ppm级至100%,对于正极材料而言,无论样品中的主量元素还是微量元素都能够进行准确定量,满足生产控制检测需求。 EDXRF在锂电行业正极材料中的应用正如上文所述,在实际生产过程中,正极材料因为掺杂或者碳包覆,其他检测方法受制于常规酸很难消解样品,无法实现准确且稳定地测量。因此,X射线荧光光谱技术(XRF)越来越多地被锂电行业所接受并逐步应用。 近些年,快速发展的能量色散X射线荧光光谱(EDXRF)技术作为XRF技术的前沿分支,以其体积紧凑、使用方便等优势得到了许多行业检测用户的认可。但在锂电行业还未得到广泛应用,究其主要原因,是由于普通能谱仪的检测性能在缺乏标准品的情况下,无法满足某些元素准确定量的检测需求。 马尔文帕纳科作为X射线分析仪器的主要供应商,具有超过70年的行业经验。在XRF产品的设计以及制造方面有丰富的经验和独特的技术。其推出的高性能台式能谱仪 Epsilon4,装配了动态高通量X射线管、大面积高分辨SSD探测器和超高计数电路及全功能算法软件。其光路采用紧凑设计,可以获取最高的信号灵敏度和更快的响应速度,充分满足正极材料主量以及微量元素的测试需求。 应用实例一:前驱体溶液实验分析主要针对Ni(0-120g/L)、Co(0-120g/L)、Mn(0-120g/L)三种主量元素,Epsilon4 台式能谱仪拟合曲线相关系数均在0.9999以上。其工作曲线如下:与ICP稳定性对比实验,Epsilon4 台式能谱仪对前驱体容量进行多次测量,稳定性以及精密度均优于ICP。应用实例二:NCM三元材料实验分析该实验是通过Epsilon4台式能谱仪针对NCM三元材料Ni(15-70%)、Co(5-30%)、Mn(5-30%)三种主量元素,采用压片和玻璃熔珠两种不同的制样方法进行重复性测试,Epsilon4 台式能谱仪拟合曲线相关系数均在0.9999以上。实验中,分别对三元材料的主量元素平行测试了10次,可以看到不论玻璃熔珠还是压片的数据,其重复性RMS均小于0.01。综上所述,马尔文帕纳科Epsilon4 台式能谱仪分析速度快、准确度高。与ICP对比具有更优异的精密度以及稳定性。针对正极材料不同的配方还配有具体的定制方案,是锂电行业正极材料元素分析检测值得信赖的工具。马尔文帕纳科波长色散X射线荧光光谱仪因其强大的分析能力,除了满足常规元素日常分析工作外,同样可应用于锂例子电池正极材料中的元素定量分析,且针对LiFePO4、NCM主量以及添加元素检测均有具体的应用解决方案,我们将在下一篇推文“WD-XRF用于锂离子电池正极材料分析”中具体介绍,敬请期待。
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