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。V310S-KFH锂电池专用水分测定仪采用直接进样法,可精确测定微量水分3ug-99mg(H2O质量)。
卡尔费休水分测定法,已被很多国际标准,如ISO,ASTM,DIN,BS,和JIS等公认为准确性最高的方法,适用于各种物质水分含量的测定,是目前最值得信赖的水分分析测量仪器,应用范围广泛,适用于固体、液体和气体样品。通过本试验验证S-300卡尔费休水分测定仪利用纯水标定的准确度与重复性。
无水甲醇作为样品的溶解剂,适用范围很广。一般的有机化合物、饱和或不饱和的碳氢化合物以及一般的无机化合物、酸性氧化物、部分有机和无机的盐都能适用。但是部分酮和醛类样品不能用甲醇反应。如发现反应不能中断,无终点,反应连续进行时,应该考虑到是否有副反应这个问题。当产生副反应时,其实只需要几分钟的反应,却一直进行。此时可用乙二醇甲醚代替甲醇,可得更为恒定的滴定体积,而且可在不使用任何专门技术下测定某些酮和醛类化工产品的水分。
本实验采用S-300卡尔费休容量法水分测定仪进行唾液酶(粉末状)含水量检测,该方法简便快速,定量准确,可作为唾液酶(粉末状)水分检测方法。
1.无机氧化物,过氧化物和过酸盐1.1氧化物分类特点测定要求或注意事项氧化钠,氧化钾、镁、钙、铜、锌、汞、银和KF反应过程中的酸反应加热法测定PbO2、Pb3O4、MnO2与KF试剂反应加热测定不溶性氧化物不与KF反应1.2分类特点测定要求或注意事项过氧化氢与KF中SO2反应不生产也不消耗水和碘,但生成硫酸要加咪唑中和直接进样金属过氧化物过氧化钠、钡、镁、锌、钙过氧化碳酸盐(Na2CO3*H2O2)、亚硼酸盐、聚磷酸盐采用加热方法测定过氧化硫酸盐K2S2O8(NH4)2S2O8采用双组分试剂如下
常见副反应类型及物质1.1碳酸盐,氢氧化物和氧化物主要副反应过程描述物质列举解决建议KF滴定过程中中间产生甲基磺酸和氢碘酸,虽然与碱结合但仍然会产生弱酸与上述化合物反应生成盐并释放出水份Na2CO3+2HI=2NaI+CO2+H2O
Ca(OH)2+H2SO4=CaSO4+2H2OMgO+2HI=MgI2+H2O氢氧化物:所有氢氧化物氧化物:碱性氧化物和碱土氧化物,还有Ag2O,HgO,MnO2,PbO,PbO2,ZnO采用加热炉法测定水份1.2醛和酮主要副反应过程描述物
化合物的测定-烃、醇、醚烃类、醇类对卡尔费休试剂无影响,但是在测定中需要注意溶解性:小分子的烃类可以在甲醇中溶解,但是长链及多环烃类需要使用长链醇,氯仿等这类物质作为溶剂,以提高样品的溶解能力。C8-C15的烃类样品可以加入1-丙醇溶解样品。C20以上的烃类、醇类或醚类样品需加入氯仿来溶解样品。需要注意的是,当加入氯仿作为增溶剂的条件下,甲醇的含量不能低于35%。否则会影响到化学计量,如果是库仑仪,整个滴定体系的电导能力会下降,也会影响到结果。
低密度聚乙烯薄膜的透明度与热封性好,能防水、防潮;抗张强度低,拉伸伸长率大,容易发皱,0.03mm以下的薄膜,张力控制宜小,并且各处张力要恒定,特别是受热时更易变形,造成套色困难。
随着新能源政策的展开以及数码产品的发展对于锂电池的需求越来越旺盛,也为锂电池材料生产工业带来了良好的发展机遇。但是伴随着锂电池的广泛应用是一系列安全问题,比如爆炸,起火,寿命短等问题,那么锂电池的质量检测环节就非常重要了,尤其是水分含量直接影响锂电池的性能和寿命。
卡尔费休水分测定仪适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种方法;两种方法的最大区别在于I2的来源不同,容量法中的I2来自于滴定试剂,而库仑法中I2则通过电解含I-离子的电解液产生,通过电解池的电量与I量是有着严格的定量关系的,因此库仑法有着更高的测量精度,它测定的速度与分析过程要比容量法快,准确度更高。
锂离子电池的性能主要取决于正负极材料,磷酸铁锂作为锂离子电池的正极材料是近几年才出现的事,国内开发出大容量磷酸铁锂电池是2005年7月。其安全性能与循环寿命是其它材料所无法相比的,这些也正是动力电池最重要的技术指标。1C充放循环寿命达2000次。单节电池过充电压30V不燃烧,穿刺不爆炸。磷酸铁锂正极材料做出大容量锂离子电池更易串联使用。以满足电动车频繁充放电的需要。具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、价格便宜,寿命长等优点,是新一代锂离子电池的理想正极材料。--- 仪
二甲基甲酰胺(DMF)是一种透明液体,能和水及大部分有机溶剂互溶,是一种用途极广的化工原 料和优良溶剂,广泛应用于聚氨酯的合成、合成革的生产中,医药工业上用于生产维生素、激素,也用于制造杀虫剂。它是化学反应的常用溶剂。纯二甲基甲酰胺是没有气味的,但工业级或变质的二甲基甲酰胺则有鱼腥味,因其含有二甲基胺的不纯物。名称来源是由于它是甲酰胺(甲酸的酰胺)的二甲基取代物,而两个甲基都位于N(氮)原子上。二甲基甲酰胺是高沸点的极性(亲水性)非质子性溶剂,能促进SN2反应机理的进行。
采用1-苯基-5-巯基四氮唑(PMTA)对Cu-Sn-P镀层表面进行再处理后在镀层表面形成了薄而致密的配合物保护膜,它既增强了镀层耐10%NaCl溶液和1%H2S气体的腐蚀能力,又不影响镀层表面的金色外观,其防变色效果优于苯并三氮唑(BTA)、2-巯基苯并噻唑(MBT)和2-氨基嘧啶(2-AP)。分 子 式:C7H6N4S。
下列情况发生时伴有副反应发生:滴定完成时,漂移值仍很高,终点识别很慢,或者根本没有终点。所测水分含量与样品量无关。结果过高或过低(取决于副反应类型)。加标回收测试,水分回收率不在100 ±3%之内。如图1:副反应发生时的滴定曲线红色曲线表示有副反应发生时的KF滴定曲线。在水分滴定结束后,曲线仍有持续的略微上升趋势,副反应的发生导致滴定剂的持续消耗,产生不准确的结果。如图2:能够引起副反应发生的物质
丙酮试剂中含有一定量的水,如何才能用最简便的方法定量检测丙酮的含量呢?丙酮中的水分最适合的是用卡尔费休水分测定仪配备醛酮类专用试剂,采用普通试剂里面含有甲醇,而甲醇会与丙酮发生缩酮反应,生成水;会造成仪器达不到终点或者水分结果偏大。本试验通过直接进样测定丙酮试剂中的水分含量,来验证S-100卡尔费休水分测定仪在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。