锂离子电池是3C类消费电子产品的核心部分,钴酸锂正极材料又是3C类锂离子电池的重要原料,因此,大力发展钴酸锂材料是实现3C类消费电子产品高质量发展的前提。
根据GB/T 23367.1—2024,测定钴酸锂中钴含量的方法有EDTA滴定法和电位滴定法。其中EDTA滴定法的原理是:试料用盐酸(或硝酸和高氯酸的混合溶液)溶解后,在氨水-氯化铵缓冲溶液中,以紫脲酸铵为指示剂,以EDTA标准滴定溶液为滴定剂,根据消耗的EDTA标准滴定溶液的体积计算钴含量。可采用EDTA 手动滴定法或EDTA自动滴定法。
实验内容如下:
1.将试料置于100mL烧杯中,用赫施曼瓶口分配器加入10mL盐酸,并盖上表面皿,于低温电热板上加热至完全溶解。冷却后移入100mL容量瓶中,加水稀释至刻度,混匀,定容体积记为V1。
2.如试料不能被盐酸溶解,则另取试料置于100mL烧杯中,用瓶口分配器分别加入3mL硝酸和3mL高氯酸的混合溶液进行溶解,并盖上表面皿,于低温电热板上加热至完全溶解。然后将溶液置于120~250 ℃条件下,加热至溶液体积剩余1~2mL。取下稍冷,用水冲洗表面皿及杯壁,低温加热溶解盐类至溶液澄清。冷却后移入100mL容量瓶中,加水稀释至刻度,混匀,定容体积记为V1。
3.移取25.00mL试液(1或2)于滴定杯中,记为V2。加入约50mL水和19~21mLEDTA标准滴定溶液(视钴酸锂的钴含量确定,以反应过程终点前3~5 mL为宜)。搅拌后,再加入适量氨水—氯化铵缓冲溶液,调节待测溶液pH≈10。zuihou加入约0.1g紫脲酸铵指示剂。
若选择EDTA手动滴定法,则用EDTA标准滴定溶液经过赫施曼光能滴定器或opus电子滴定器滴定至溶液由橙黄色变为紫红色即为终点。
移取液体的一般是量筒和移液管,存在三个缺点:一是敞口操作,对强腐蚀、有毒有害、挥发性的液体,存在安全隐患;二是操作上环节多,需目视确认凹液面,实现精度难以保证;三是效率较低,无法满足日益增加的液体移取的工作需求。
赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60mL的酸(包括盐酸、硝酸、氢氟酸等强酸)、碱、有机试剂等的移取。
滴定法一般使用的是玻璃滴定管,对试验人员的技术水平、实操经验和耐心的要求较高,还有灌液慢、控速难,读数乱(不同人次、位置的凹液面读数可能出现偏差)三大痛点。
赫施曼的光能滴定器可抽提加液、手转硅胶轮控制滴定速度和体积;opus电子滴定器可通过触屏来进行灌液、预滴定(先加入一定体积后再滴定)、快速滴定和半滴滴定等功能。两种滴定器均为屏幕直接读数,可提高工作效率、降低目视误差,无需大量实操经验,降低了培训成本和人员个体差异,所得数据也更加准确、稳定。
全部评论(0条)
德国Hirschmann ceramus 氢氟酸型瓶口分配器
报价:面议 已咨询 295次
德国Hirschmann ceramus-classic瓶口分配器
报价:面议 已咨询 292次
德国Hirschmann solarus光能电子滴定器
报价:面议 已咨询 344次
德国Hirschmann ceramus瓶口分配器
报价:面议 已咨询 349次
赫施曼ceramus classic痕量分析瓶口分配器9310001
报价:面议 已咨询 78次
德国Hirschmann opus 电子滴定器
报价:面议 已咨询 558次
德国HIRSCHMANN EM-dispenserPP瓶口分配器
报价:面议 已咨询 472次
德国Hirschmann opus电子瓶口分配器
报价:面议 已咨询 706次
赫施曼助力钴酸锂中钴含量的测定
2025-02-24
2024-02-26
2020-10-23
2020-08-17
2020-12-01
2020-03-18
①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。
②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。
③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi
泰克MDO3200浮地测量破解电动汽车充电桩漏电
参与评论
登录后参与评论