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锂电池电解液中水分的测定方案

锂电池水分检测是锂电池行业必不可少的检测项目,锂电池水分含量过多会使电池容量变小,放电时间变短,内阻增大,循环容量衰减,以及会使电池膨胀。 AKF-BT2015C锂电池水分测定仪采用直接进样法,可测定微量水分3ug-99mg(H2O质量)。 测量原理:样品用卡式加热炉密封进样小瓶装载,用顶空瓶连接器密闭后进入加热槽中,样品中的水分(还可能有其他挥发性的溶剂)以蒸气的形式完全释放,通过干燥载气(如干燥的空气或者氮气)由顶空瓶经加热伴管路转移到KF滴定杯中,然后卡尔费休水分测定仪进行检测并显示测量数据。 ......阅读全文

锂盐产能瓶颈短期难解 锂电池电解液涨价在即

  锂电池电解液核心原材料六氟磷酸锂(锂盐)自10月份以来高达100%的猛烈上涨,令电解液厂商压力倍增。锂电池电解液价格虽也有小幅上涨,但难以覆盖六氟磷酸锂成本的大幅上涨,毛利率直线下滑。中国证券报记者赴一线调研了解到,在即将到来的2016年1月份,随着老订单的执行完毕和新订单的签订,承受六氟磷酸锂

Grabner蒸汽压仪在电池电解液中的应用

锂电池(Lithium battery)是指电化学体系中含有锂(包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物)的电池。锂离子电池的基本构成包括:正极、负极、电解液、其他配件等等。锂离子电池由于具有能量密度高、输出电压高、循环寿命长、环境污染小等优点,在电子产品、电动汽车、航空航天等领域有着极其重要的应用。溶

电池研发过程中起重要作用的电解液挑战在哪?

  生活中电池无处不在,特别是锂电池应用十分广泛,正急速渗透汽车、储能、航空航天及军工等领域。因此,各国将提升动力电池的性能列为研究热点之一。图片源自网络  据外媒报道,美国研究人员在最新一期英国《自然·纳米技术》上发表论文称,使用高度氟化的电解液可大幅提高电池储电能力和耐用性,未来或可推动电动汽车

电解液刺激性防治及其水分含量的测定方法

一、电解液水分的控制  先了解一下电解液的检验指标,主要有:水分、酸度、色度、密度、电导率等。  其中zui容易变化的指标是酸度和水分,因为水分与LIPF6的反应会导致酸的生成,而水份又无处不在,电解液生产、运输、使用中稍有问题,水分就上来了,毕竟那只有百万分

实验室pH测量原理与应用(四)

2.2 参比系统和电解液所有的参比系统都包含参比元件,其中只有少部分具有实际应用,如:Ag/AgCl、碘、甘汞以及其他改制系统。考虑到环保的因素,甘汞参比电极已不再广泛使用。这里只讨论最为重要的参比系统,Ag/AgCl参比系统。参比电极的电位由参比电解液和参比元件所决定(Ag/AgCl)。通常此参比

定硫仪的实验方式和原理

定硫仪由空气净化装置、控制器、燃烧炉、电解池和搅拌器等部分组成。 主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量,是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。分析原理煤样在 1150 ℃高温条件下在净化过的空气流中燃烧,煤中各种形态的硫均被燃烧分解出来,被空气流

梅特勒-托利多DO电极的使用、保养与维护

1. 使用前的准备1.1 本说明适用于梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司过程检测部销售的在线溶氧探头(不包括InPro6900系列)。1.2 打开包装前请检查包装是否有损坏。如果外包装已破损,请不要继续打开包装物,立即与运输部门和梅特勒-托利多公司联系,运输方代表到场后

精确测量锂电池电解液的粘度

  电解液是锂离子电池四大关键材料(正极、负极、隔膜、电解液)之一,号称锂电池的血液,在电池中正负极之间起到传导电子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。   锂电池充放电原理   离子电导率正是高性能电解液重要的指标,影响电解液离子电导率的三个影响因素有:锂盐的解离能力,电解液的

如何精确测量锂电池电解液的粘度?

介绍电解液是锂离子电池四大关键材料(正极、负极、隔膜、电解液)之一,号称锂电池的血液,在电池中正负极之间起到传导电子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。  锂电池充放电原理 离子电导率正是高性能电解液最重要的指标,影响电解液离子电导率的三个影响因素有:锂

电池修复仪的 操作说明和修复范围

  电池修复仪主要是针对铅酸蓄电池进行修复的,对于蓄电池的非物理性损坏比如蓄电池化学反应中造成的硫化、盐化、极板老化、软化、失水、热失控、极板活性物质脱落等现象具有较好的 修复效果,通过等离子共振,将硫化铅结晶体转化为自由移动的游离子参加化学反应,从而达到修复的目的。   操作说明   ①

电解质测定方法

  锂电池隔膜的相关检测手段和方法  上一篇主要介绍了锂离子电池隔膜的一些检测手段的原理和方法,而作为四大主材的最后一个——电解液, 是锂离子电池的“血液”,在电池中正负极之间起到传导电子的作用,是锂离子电池获得高电压、高功率等优良性能的保证。电解液一般由有机溶剂、电解质锂盐、添加剂组合组成,在一定

发酵罐DO电极的维护与保养

发酵罐DO电极的使用、保养与维护1. 使用前的准备1.2 打开包装前请检查包装是否有损坏。如果外包装已破损,请不要继续打开包装物,立即与运输部门和梅特勒-托利多公司联系,运输方代表到场后共同打开包装检验探头是否损坏,建议拍照。1.3 如外包装完好但探头损坏请立即和梅特勒-托利多公司联系。并将探头连同

中科院AFM: 张跃钢团队在LiCl沉积/剥离Mg/S电池方面取进展

引言  金属镁具有极高的理论比容量(2205 mA h g -1)和体积比容量(3833 mA h cm-3),价格低廉可作为高能量密度电池的负极。此外,由于镁金属无枝晶产生因而具有比锂金属更好的安全性。因此,构建基于转换反应的电化学储能装置(例如Mg/S电池)是一个非常有前景的策略。然而,与Li不

发酵罐DO电极的维护与保养

1. 使用前的准备1.2 打开包装前请检查包装是否有损坏。如果外包装已破损,请不要继续打开包装物,立即与运输部门和梅特勒-托利多公司联系,运输方代表到场后共同打开包装检验探头是否损坏,建议拍照。1.3 如外包装完好但探头损坏请立即和梅特勒-托利多公司联系。并将探头连同质保卡、说明书以及原包装寄回梅特

电位滴定法测定石油产品酸值的标准试验方法

 使用范围1.1本测试方法详述了在甲苯和异丙醇的混合物中可溶或微溶的石油产品和润滑油中酸性成分的测定步骤。它适用于所测的酸在水中的电离常数大于10-9;水解常数小于10-9的弱酸不干扰测定。水解常数大于10-9的盐会发生反应。包括在此精密度酸值范围是0.1mg/g KOH到150mg/g

全钒液流电池用电解液 - 钒电解液中钒离子含量的测定

范围本标准规定了全钒液流电池用电解液的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单(或合同)的内容。本标准适用于硫酸体系的全钒液流电池用电解液。要求产品分类产品按照钒离子价态不同分为三个品种;3价电解液,3.5价电解液,4价电解液。每个品种根据杂质含量分为两个等级: 一级品及

崔屹组:冷冻电镜结合EELS实现硅负极纳米结构检测

  今年诺贝尔化学奖所表彰的“锂离子电池”,可以说是目前最贴地气的诺奖技术了,您拿着的智能手机里,应该都藏着一块默默工作的锂离子电池。不过,拿到诺奖并不意味着锂离子电池已经完美无缺了,别的不说,当前智能手机每天至少要充一次电,否则就黑屏变砖,是不是很让人无奈?科学家们也一直在改进锂离子电池,希望能进

粗甲苯中硫含量的测定(三)

S、Cl石英管可能出现的故障:⑴.入口处有积炭━━将N2、O2反接10分钟,然后适当调节入口段温度⑵.入口段发白━━清洗气路或更换N2气瓶及硅胶垫⑶.燃烧段积炭━━适当提高中间段温度,加大O2流量⑷.石英管壁起泡━━适当减少样品进样量和分析次数⑸.入口处打火━━N2、O2接反,对调,若无效则重换N2

VOC检测仪是聚合物锂电池漏液有效检测方法

聚合物锂电池漏液概念聚合物锂离子电池铝塑包装壳破裂、封装密封性差、腐蚀开裂的情况下,其内部的电解液漏出,同时外部空气进入电池体内,引起电池鼓气的现象,漏液被客户定义为不符合条件类型。检测方法方案介绍为了防止聚合物电池出现漏液的问题,工程技术上一方面改进封装方法,提高封装密封性能,另-方面改进检验漏液

Hamilton DO电极使用及维护保养指南

.1  每次使用前例行检查       在空气中校准已经充分极化的电极,校准至100%,然后将电极置于高纯氮气中(也可使用高纯氮气吹扫),2分钟后在氮气中的电极显示的值必须低于在空气中的2%,如果在氮气中的电流

微量水分测定仪入门基础知识

工作原理反应所需要的碘通过外加含碘标准溶液补充。本仪器属于电量法,是基于将试样溶于含有一定碘的特殊溶剂的电解液后,水即消耗碘,所需的碘不再是用标准含碘试剂去进行滴定,而是通过电解过程,使溶液中的碘离子在阳极氧化为碘:2I———2e——→I2………………(2)所产生的碘又与样品中的水反应,终点用双铂电

全钒液流电池用电解液 - 钒电解液中钒离子含量的测定

  本标准规定了全钒液流电池用电解液的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单(或合同)的内容。   本标准适用于硫酸体系的全钒液流电池用电解液。   要求   产品分类   产品按照钒离子价态不同分为三个品种;3价电解液,3.5价电解液,4价电解液。每个品种根据

VOC检测仪助力锂电池漏液快速检测

随着聚合物电池工艺发展和客户要求的不断提高,漏液已经成为聚合物电池质量控制难点,也是产品质量核心竞争力的载体,如何防止漏液电池产生,并可能杜绝漏液电池流出到客户端,成为各电池厂家竞争的一个重要方面。然而,针对聚合物电池的漏液问题,各厂家都没有有效的方法检验,开发一种能够判断电池是否漏液的方法,对聚合

蓄电池鼓胀、爆炸都是因为这些,看看怎么解决!

  蓄电池鼓涨原因   1、通气孔堵塞   如果蓄电池加液盖上的通气孔堵塞或不畅通,在充电时间过长或充电电压过高情况下产生的气体将逐渐积累,从而导致蓄电池壳内压力越来越大,后导致蓄电池鼓涨。   2、充电时间过长   上面说过,当蓄电池充电电流过大或充电时间过长时会产生大量的气体。另外,电流

氢气发生器的常见故障的原因、检查方法

故障原因:(1)电路没有接通;(2)氢气开关电源损坏;(3)在压力为0空载运行时电解池烧坏。检查方法:(1)检查电路;(2)用万用表测量电解池的电压是否在2.3V左右。排除方法:(1)修理电源;(2)更换损坏的氢气开关电源;(3)更换电解池。2.产氢达不到预定的压力,氢气数显显示在500ml/min

崔屹/鲍哲南团队开发多功能人造SEI提高金属锂负极性能

  锂金属负极面临的关键挑战  随着商用锂离子电池的容量越来越接近理论值,人们急需寻找一种可靠的负极材料来替代锂离子电池中的石墨,从而进一步提高锂电池的能量密度。锂金属具有极高的(3,860 mAh/g)比容量和极低的(-3.04 V对于标准氢电极)电化学电位,成为了目前研究最火热的负极材料。然而金

实验室pH测量原理与应用(五)

半固体或固体样品标准pH电极一般经受不住插入固体样品内的压力,所以需要可刺入样品内的特殊电极。为了可以顺利插入样品,膜的形状至关重要,并且需要与样品接触很大的区域。InLab® Solids或InLab® Solids Pro是此类应用的最佳选择。针刺形状的探头可穿刺样品,膜的形状可确保测量的精

实验室pH测量原理与应用(二)

b) 参比电极参比电极可以为pH电极的电位的测量提供一个确切、稳定的参比电位。为了达到这个目的,参比电极需要由对H+无感应的玻璃制成。并且参比电极浸入样品溶液时填充口必须保持敞开。为此参比电极上需制成开放式或接触式液络部,确保内部溶液或参比电解液能渗入样品中。正确的测量时,参比电极和pH半电池必须浸

如何有效检测锂电池电解液泄露问题

电解液是锂电池非常重要的一个组成部分,电解液作为锂电池中离子交换的中转站,在锂电池的正负两极之间起着能量传导的作用。电解液的主要组成成分为:碳酸乙烯酯,碳酸丙烯酯,碳酸二乙酯,碳酸二甲酯,碳酸甲乙酯,六氟磷酸锂以及五氟化磷等有机组份。 电解液中挥发出的碳酸二乙酯气体被人体吸入身体中后会使人

微量水分测定仪的电解液如何更换

微量水分测定仪的电解液如何更换,在使用微量水分测定仪时当电解液不能使用时,需要更换微量水分测定仪的电解液,怎么更好的操作与更换微量水分测定仪的电解液呢?下面深圳市芬析仪器制造有限公司提供全面的微量水分测定仪的电解液如何更换1、将点解池的干燥管放在干净的滤纸上,拿出电解电极后将电解液倒掉,电解池内的电