锂离子电池电解液检测方法-acid

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电解液酸度测试方法

电解液酸度测试方法

电解液酸度测试方法嘿,咱今儿个就来唠唠电解液酸度测试方法这档子事儿!你说这电解液啊,就像汽车里的油,对整个系统的运行那可太重要啦!而酸度呢,就是衡量它健康与否的一个关键指标。

咱先说说准备工作吧。

就好比你要出门得先收拾好自己一样,测试酸度也得把工具啥的都准备齐全咯。

得有合适的试剂吧,还得有精确的测量仪器,这可不能马虎。

然后呢,就是取样啦。

这就跟去果园摘果子似的,你得挑个好的、有代表性的来。

取出来的样得能真实反映电解液的整体情况呀。

接下来就是测试啦。

想象一下,就像是一场小实验,可有意思了。

把试剂加进去,看着它们发生反应,然后通过仪器读出来的数据,就能知道酸度咋样啦。

这过程中,你得仔细盯着,就像盯着自己喜欢的电视剧情节一样,生怕错过啥关键信息。

还有哦,测试的时候可得注意环境。

不能有乱七八糟的干扰因素,就像你学习的时候得找个安静的地方一样。

温度啦、湿度啦,都可能影响结果呢。

这测试方法啊,其实就跟咱过日子似的,得细心、耐心。

不能随随便便就糊弄过去,不然得出个不准确的结果,那不就跟做饭盐放多了一样,全毁啦!而且不同的电解液可能还有些小差别,就像每个人都有自己的脾气一样,你得摸清楚它的特点,才能更好地进行测试。

咱为啥要这么重视电解液酸度测试呢?这还用问吗?这就好比你身体不舒服了要去看医生检查一样重要呀!酸度不合适,可能会影响电池的性能,甚至缩短它的使用寿命呢。

咱可不能让这种事情发生,对吧?所以啊,大家可别小瞧了这电解液酸度测试方法,它可是关系到好多东西呢!咱得认真对待,把它做好,这样才能让我们的设备啊、电池啊啥的都好好工作,为我们服务呀!大家说是不是这个理儿?。

锂离子电池电解液金属离子检测方法

锂离子电池电解液金属离子检测方法

锂离子电池电解液金属离子检测方法
锂离子电池电解液金属离子检测方法有多种,以下是其中两种:
方法一:
1. 准备样品:从锂离子电池中取出电解液,然后使用适当的溶剂将其稀释至适当的浓度。

2. 加入显色剂:根据所检测金属离子的种类加入适当的显色剂,显色剂会与金属离子发生反应,生成有色物质或荧光物质。

3. 观察颜色变化:观察溶液颜色的变化或荧光的强弱,与标准溶液进行对比,从而确定金属离子的含量。

4. 仪器检测:使用分光光度计或原子吸收光谱仪等仪器对溶液进行检测,得到金属离子的浓度。

方法二:
1. 样品处理:将锂离子电池的电解液通过滤纸过滤,收集滤液。

2. 酸化处理:向滤液中加入适量的硝酸,使溶液酸化,以消除溶液中的碳酸盐等干扰物质。

3. 蒸馏分离:将酸化后的滤液进行蒸馏分离,使金属离子与电解液中的其他成分分离。

4. 检测:对蒸馏后的金属离子进行检测,可以使用原子吸收光谱法、原子发射光谱法或电感耦合等离子体质谱法等方法。

以上两种方法均可以用于锂离子电池电解液中金属离子的检测,选择哪种方法可以根据实际情况而定。

锂离子电池电解液实验室操作流程

锂离子电池电解液实验室操作流程

锂离子电池电解液实验室操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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从电解液的检测方法以及原理入手,了解电解液的检测过程

从电解液的检测方法以及原理入手,了解电解液的检测过程

从电解液的检测方法以及原理入手,了解电解液的检
测过程
 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,在一定条件下,按一定比例配制而成的。

本文就从电解液的检测方法以及原理入手,带大家了解电解液的检测过程。

 1,外观:观察电解液的颜色,一般电解液都为无色透明的液体,也有专门的国标对外观的检测有具体的方法,标准为GB/T 9282.1-2008 透明液体以铂-钴等级评定颜色第部分通过配置铂-钴标准溶液,并用分光光度计在不同入射光波长范围下测量其吸光度值和透射率,然后配置一系列的标准比色溶液,在一系列的100ml比色管中加入指定体积的原液,用水稀释到刻度并摇匀,然后封住,并在比色管上标明相应的钴-铂单位数,然后用待测的样品和标准样品比较即可。

 2,水分测试:用卡尔费休法测试,以前专门介绍过,在此不在重复,有兴。

锂电池制造 电解液检验指导书(模板)

锂电池制造 电解液检验指导书(模板)

1目的为了电解液的品质,特制定本检验指导书。

2范围适用本公司电解液的进货检验。

3 规范性引用文件引用“MIT-STD-105零缺陷(C=0)抽样方案”标准4 检验项目、检验方法、测量器具。

4.1 包装外观4.1.1检测项目——包装完好、无渗漏现象。

4.1.2质量要求按《电解液质量标准》4.1.3检测方法——目测。

4.2 产品外观4.2.1检测项目——电解液外观。

4.2.2质量要求按《电解液质量标准》4.2.3检测方法——目测。

4.3水份▲4.3.1检测项目——水分▲。

4.3.2质量要求按《电解液质量标准》4.3.3检测方法4.3.3.1在手套箱内,取待测电解液,装入经真空干燥的取样瓶中,封口后取出转至检测中心;4.3.3.2按库仑水分仪的操作方法分析样品水分▲含量。

4.4氢氟酸4.4.1检测项目——氢氟酸4.4.2质量要求按《电解液质量标准》4.4.3检测方法——用天平称取约10g试样,精确至0.0002g,将样品迅速导入已盛有100ml冰水混合物烧杯中,搅拌烧杯使试样快速溶解后,加入10滴溴百里香酚兰指示剂,摇晃用氢氧化钠标准标定溶液快速滴定至浅蓝色(10S不褪色)。

提前进行空白试验,空白试验溶剂除不加试样外,其他加入试剂的种类和量与试验溶液相同。

4.5色度4.4.1检测项目——色度4.4.2质量要求按《电解液质量标准》4.4.3检测方法——取电解液100ml倒入比色管中,与标样进行对比(10、20、30、50黑增),得出色度结果。

4.6电导率4.6.1检测项目——电导率4.6.2质量要求按《电解液质量标准》4.6.3检测方法4.6.3.1插上电源预热 15 分钟。

使用调整按扭将指针调至 0 位,再打开调整按扭满量程校对。

4.6.3.2根据不同电解液型号电导率的标准选择适当低调或高调,将量程开关扳到所需测量范围。

取电解液约 60ml,倒入规格为 100ml 的烧杯中,用温水浴将电解液的温度调整到25℃±2℃的范围内,将电导率仪的探头放入电解液中,读取数值。

一种锂离子电池电解液中游离酸含量的测定方法[发明专利]

一种锂离子电池电解液中游离酸含量的测定方法[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202011017950.7(22)申请日 2020.09.24(71)申请人 国联汽车动力电池研究院有限责任公司地址 101407 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号(72)发明人 李晓兵 方彦彦 沈雪玲 刘美 王晓丹 李晓萍 王泽 袁敏娟 严细峰 王喆 唐玲 云凤玲 崔义 张杭 闫坤 张向军 王琳 (74)专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限公司 11002代理人 孙怡(51)Int.Cl.G01N 31/16(2006.01)(54)发明名称一种锂离子电池电解液中游离酸含量的测定方法(57)摘要本发明涉及一种游离酸的测定方法,尤其涉及一种锂离子电池电解液中游离酸含量的测定方法。

所述测定方法包括:采用电位滴定法,用滴定剂滴定待测电解液至电位突变;其中,所述滴定剂的溶质为甲醇钠或甲醇钾,溶剂为甲醇溶液。

本发明选用的滴定剂中无水,并且可以直接滴定而非先溶于溶剂在滴定,可避免引入溶剂中的水。

所述测定方法还包括:测定所述滴定剂的滴定度。

使用甲醇钠的甲醇溶液或甲醇钾的甲醇溶液作为滴定剂前,用苯甲酸的甲醇溶液对其进行滴定度测试,测试出真实的甲醇钠的甲醇溶液或甲醇钾的甲醇溶液的浓度,最终测定数值更加真实准确。

权利要求书2页 说明书6页CN 112083121 A 2020.12.15C N 112083121A1.一种锂离子电池电解液中游离酸含量的测定方法,其特征在于,包括:采用电位滴定法,用滴定剂滴定待测电解液至电位突变;其中,所述滴定剂的溶质为甲醇钠或甲醇钾,溶剂为甲醇溶液。

2.根据权利要求1所述的测定方法,其特征在于,所述甲醇溶液为无水甲醇。

3.根据权利要求1或2所述的测定方法,其特征在于,所述滴定剂的浓度为0.01~0.1mol/L。

4.根据权利要求1~3任一项所述的测定方法,其特征在于,还包括:测定所述滴定剂的滴定度。

锂离子电池电解液国标

锂离子电池电解液国标

锂离子电池电解液国标
1.外观:电解液应为透明液体,无杂质、无悬浮物和沉淀。

2.水分含量:采用卡尔·费休法测定,其水分含量应不大于0.2%。

3.酸度:采用酸碱滴定法测定,其中H+浓度应在0.01~0.2mol/L之间。

4.铁含量:采用原子吸收光谱法测定,铁含量应不大于5mg/kg。

5.氯含量:采用离子色谱法测定,氯含量应不大于5mg/kg。

6.硫酸根离子:采用离子色谱法测定,硫酸根离子含量应不大于10mg/kg。

7.钠含量、钙含量、镁含量:采用原子吸收光谱法测定,这些元素的含量应
分别不大于10mg/kg、5mg/kg和5mg/kg。

8.酸度(以H+计):采用酸碱滴定法测定,其酸度应在0.01~0.2mol/L之
间。

9.相对密度:采用比重瓶法测定,相对密度应在1.15~1.30之间。

10.电导率:采用电导率仪测定,电导率应在1×10-4~5×10-4S/cm之间。

锂离子电池电解液中氢氟酸的定量分析方法[发明专利]

锂离子电池电解液中氢氟酸的定量分析方法[发明专利]

[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公开说明书[11]公开号CN 1614406A [43]公开日2005年5月11日[21]申请号200410052417.9[22]申请日2004.11.29[21]申请号200410052417.9[71]申请人华南师范大学地址510630广东省广州市天河区石牌[72]发明人左晓希 李伟善 刘建生 [74]专利代理机构广州市华学知识产权代理有限公司代理人李卫东[51]Int.CI 7G01N 27/44G01N 31/16权利要求书 1 页 说明书 9 页 附图 1 页[54]发明名称锂离子电池电解液中氢氟酸的定量分析方法[57]摘要本发明是一种锂离子电池电解液中氢氟酸的定量分析方法,包括将锂离子电池电解液稀释在无须干燥处理溶剂无水甲醇或乙醇中,并以MOH为滴定剂,采用自动电位滴定法,通过(C o ×V20)/(1000×M)确定滴定曲线,利用电位滴定仪对滴定曲线进行二阶求导,从而确定滴定终点;其中,C 0为滴定剂的浓度,V为消耗滴定剂的体积ml,20为HF的分子量,M为电解液的重量g。

本发明与现有技术相比,测量精确度大大提高,且所用的滴定剂和溶剂价格便宜,滴定过程无须在手套箱中进行,是一种非常适宜于工业分析的测试方法。

200410052417.9权 利 要 求 书第1/1页 1、一种锂离子电池电解液中氢氟酸的定量分析方法,其特征是,将锂离子电池电解液按每50ml溶剂中加2.5~3.0g的比例稀释到无须干燥处理的溶剂无水甲醇或无水乙醇中,并以M O H为滴定剂,采用自动电位滴定法测定滴定曲线,利用电位滴定仪对滴定曲线进行二阶求导,从而确定滴定终点;利用公式(C0×V20)/(1000×m)计算终点值,其中C0为滴定剂的浓度m o l/L,V为消耗滴定剂的体积m l,20为H F的分子量,m为电解液的重量g。

一种锂离子电池电解液中锂盐含量的检测方法[发明专利]

一种锂离子电池电解液中锂盐含量的检测方法[发明专利]

专利名称:一种锂离子电池电解液中锂盐含量的检测方法专利类型:发明专利
发明人:吴哲,王林
申请号:CN201711313440.2
申请日:20171211
公开号:CN108181299A
公开日:
20180619
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供一种锂离子电池电解液中锂盐含量的检测方法,其包括以下步骤:取待测电解液于容器中,加入酸性试剂后,加热消解至黄豆大小的液滴;继续加入酸性试剂和双氧水,然后加热消解至黄豆大小的液滴;转入容量瓶中,并用去离子水冲洗容器3‑4次,冲洗液一并转移前述容量瓶里,然后加入去离子水稀释至10倍,定容得样品液;取与待测电解液等质量的水,同前制得空白液;按标准加入法配制各测试液,然后用火焰原子吸收光谱仪对各测试液进行测试,最后建立吸光度与锂元素质量浓度的标准曲线;根据稀释倍数计算出电解液中锂盐的质量含量。

申请人:合肥国轩高科动力能源有限公司
地址:230011 安徽省合肥市新站区岱河路599号
国籍:CN
代理机构:合肥天明专利事务所(普通合伙)
代理人:汪贵艳
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4.4 游离酸的检测
4.4.1 原理
将成品电解液溶解在冰水中,用0.0100mol/L的氢氧化钠标准溶液滴定至溴百里香酚兰指示剂变蓝
色即为终点。

反应方程式:H++OH-=H
2
O
4.4.2 试剂
4.4.2.1 0.0100mol/L氢氧化钠标准溶液;
4.4.2.2 1%溴百里香酚兰指示剂。

4.4.3 操作步骤
用量筒量取100ml冰水于250ml洁净锥形瓶中,加入3-5滴溴百里香酚兰指示剂,此时冰水呈黄色。

用0.0100mol/L的氢氧化钠标准溶液滴定至蓝色,调节好滴定管起始读数,备用。

量取30ml左右成品电解液加入上述锥形瓶中,使其快速溶解,用氢氧化钠标准溶液快速滴定此成品电解液由黄色变成蓝色即为终点。

记录下所消耗的氢氧化钠标准溶液体积(ml)。

4.4.4计算
C×V
1×M ×106
V
2
×d×1000
其中:W--- 成品电解液游离酸的含量(以HF计), ppm;
C--- 氢氧化钠标准溶液的浓度,mol/l;
V
1
--- 滴定成品电解液所消耗的氢氧化钠标准溶液的体积,ml;
M--- HF的摩尔质量,20.0g/mol;
V
2
--- 所量取的成品电解液的体积,mL;
d--- 成品电解液的密度,g/ml。

4.4.5两个平行样相对误差应控制≤5%。

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