动力电池研究与费歇尔滴定法

减少二氧化碳(有限公司2)排放,取代传统燃料的车辆用电池驱动的选择是至关重要的。这个温室气体来自化石燃料的燃烧,并限制其输入到大气中也会影响全球变暖。

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图片来源:中东FZC瑞士万通

因此,电池研究侧重于发现新材料具有更高的功率密度和能量,除了更高效的能源存储。欧洲杯足球竞彩

制定可行的新电池,一些关键的参数。下面的一些分析参数,可以建立了利用高精度分析从瑞士万通仪器概述了。

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在锂电池是什么?

锂离子电池是最常见的可充电电池在当今市场上。电池是由阴极(正极)和阳极(负极)。电解质在锂离子的形式促进电荷转移这两个波兰人。

横截面的锂离子电池。当电池充电时,锂离子从阴极向阳极迁移(从右到左),在放电从阳极到阴极(从左到右)。

图1所示。横截面的锂离子电池。当电池充电时,锂离子从阴极向阳极迁移(从右到左),在放电从阳极到阴极(从左到右)。图片来源:中东FZC瑞士万通

如图1所示,阳极和阴极之间的分隔符放在防止短路。点缀的金属氧化物锂离子的阴极由应用铝箔,而阳极创建从包含插入石墨锂应用于铜箔。

最常见的过渡金属利用阴极材料是镍、钴、锰、铁。欧洲杯足球竞彩为了促进电荷转移,电解液是一种无水非质子溶剂含有锂盐(如锂方法)。

创建了分离器从多孔材料,作为绝缘体防止短路。所有这些组件的组成对电池特性有巨大的影响。

含水量在电池原材料欧洲杯足球竞彩

水与导电盐反应(例如,LiPF6)形成有毒的氢氟酸,锂离子电池应该是自由水(H浓度2O低于20毫克/公斤)。理想的技术建立在微量水分敏感的电量费歇尔滴定法。

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水测定固体是由利用费歇尔炉技术——示例中的剩余水分蒸发和转移到滴定细胞随后滴定。

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过渡金属复合阴极材料欧洲杯足球竞彩

负极的锂离子电池通常是由金属氧化物由锰、钴、铁、镍和铝。解决方案包含所需的金属盐是用来产生阴极。

金属出现在解决方案的具体内容必须以一个优化的生产工艺。此外,获得阴极材料中的金属成分。电位滴定法是一种合适的方法建立起解决金属含量和完成的阴极材料。欧洲杯足球竞彩

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下面的金属或金属氧化物的混合物可以分析potentiometrically:

  • 钴、镍和锰在解决方案
  • 钴、镍和锰阴极材料钴tetraoxide(有限公司欧洲杯足球竞彩3O4)、锂辉钴矿或锂亚锰酸盐

电位滴定也适合确定锂盐的纯度。碳酸锂和氢氧化锂,建立纯洁利用水酸碱滴定。使用这种技术,还可以确定碳酸盐岩氢氧化锂内杂质。

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的测定硝酸锂、氯化锂,锂是直接滴定利用氟化锂和之间的沉淀反应ethanolic解决方案。可能存在其他阳离子的知识锂盐(及其浓度)也是感兴趣的。

离子色谱法(IC)可用于确定各种阳离子(如钠、钙或铵)。

集成电路是一种精确、高效的多参数技术用来量化阴离子和阳离子浓度范围。色谱图2中显示的分离钠、锂和钙锂矿石加工流。

离子色谱的锂矿石加工流(1:锂,23.8 g / L;2:钠、1.55 g / L;3:钙、0.08 g / L)。

图2。离子色谱的锂矿石加工流(1:锂,23.8 g / L;2:钠、1.55 g / L;3:钙、0.08 g / L)。图片来源:中东FZC瑞士万通

洗出液离子和分解的产品

在锂离子电池的开发和优化,特殊利益的一个项目是离子的内容(如锂、氟和方法)在电解液或洗出液不同的组件。

离子色谱可以测定电解液分解产品,或阴离子和阳离子筛选了,例如,从成品电池。

此外,瑞士万通内联样品制备技术可以自动和用于任何可能需要的样品制备步骤(如预浓缩、稀释、过滤)。

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自基本伏打电堆了两个世纪前,电池技术已经取得了长足的进步。锂离子电池及其后续的突破创新改进增加了电子设备的利用率和可访问性,尤其是在消费市场。

电子产品更实惠,便携式和变得更可持续由于充电或二次电池。能量储存研究的另一个原因,特别是电池,是一个热门话题是由于扩张的应用可能性。

例如,仅仅十年前,无人机领域的军事工业园区,现在一个带摄像头的无人驾驶飞机是一个标准的一部分,几乎所有成功的摄影师或影响力的装备。

无人机有一个负担得起的价格标签的一个更大的部分平民由于更多的材料,提高电池寿命。欧洲杯足球竞彩这种破坏也发生在更大、更有利可图的市场。

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由于技术创新和公共关系,特斯拉,还有一个小,但增长,整体汽车市场的市场份额。他们的成功挑战其他成熟品牌认识到,改变从传统内燃机可以赚钱的。

福特和沃尔沃和致力于到2030年全电动。1通用汽车(GM)已承诺到2035年不仅是电动,还为他们的业务是到2040年实现碳中和。2

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汽车市场是一个引人注目的例子将彻底革新他们的部门的一个行业,从生产到销售,这将会发生在许多其他行业有一个更大的关注可再生能源和气候变化从消费者和政府的注意力。

让这些转换,准确和可伸缩的研发需要,寻找更好的能源存储解决方案是这些变化的关键。

电化学储能的发现的关键,是自然选择的方法为未来的创新。

锂离子电池的电化学表征技术

本节重点介绍方法,使各种属性的描述锂离子电池的电化学行为通过使用高精度稳压器/恒流器。

在某些情况下,方法之间的差异是由于开展实验(即在一个不同的模式。,galvanostatic or potentiostatic), and the additional information collected supplies a more complete picture of battery behavior.

恒电流间歇滴定技术(GITT)

恒电流间歇滴定技术(GITT)是第一个方法可用来研究人员探索电池电极材料的性质。欧洲杯足球竞彩通常进行半电池,这个方法是一系列的电流扰动弛豫时间。

这个供应信息对于电极材料和热力学性质,包括关键的扩散系数。欧洲杯足球竞彩所有这些信息提供了一个更好的理解所期望的电化学行为的材料。欧洲杯足球竞彩

恒电势的间歇滴定技术(皮特)

恒电势的间歇滴定技术(皮特)GITT方法类似,但PGSTAT在恒电势的经营模式。一系列的潜在应用步骤扰动系统,和电流测量作为时间的函数。

GITT和皮特都能够准确确定扩散系数。

当利用PGSTAT在恒电流模式下,操作员也可以描述锂离子电池的性能,利用不同的当前水平和在各种充电和放电周期,被人称为“自行车”。

使用这种方法,研究人员能够理解的速度性能锂电池,的能力和相关的功率和能量密度。在电池的研究中,这是最常使用的方法。

确保电池完全充电,同时避免任何电池过度充电,恒流恒压(CCCV)过程是典型的应用。CCCV锂离子电池充电的行业标准,并测量,PGSTAT在恒电流和恒电势的运营模式。

恒电流循环进行安全潜在的窗口内的电解质是稳定的。任何轻微偏离潜在的中断可能会导致糟糕的循环寿命。

电压概要18650锂电池,骑车~ C / 15(左),和其相应的dQ / dV与V(右)。中相应的峰值和高原的数字。

电压概要18650锂电池,骑车~ C / 15(左),和其相应的dQ / dV与V(右)。中相应的峰值和高原的数字。图片来源:中东FZC瑞士万通

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瑞士万通中东FZC (MME)的沙迦,阿联酋地区支持瑞士万通中心AG(瑞士)负责销售,服务和校准实验室&过程分析仪器从以下国家

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从材料最初由Reza Fat欧洲杯足球竞彩hi从瑞士万通国际博士。

这些信息已经采购,审核并改编自瑞士万通中东FZC提供的材料。欧洲杯足球竞彩

在这个来源的更多信息,请访问瑞士万通中东FZC。

引用

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  • 美国心理学协会

    瑞士万通中东FZC。(2022年4月06)。动力电池研究与费歇尔滴定法。AZoM。2022年9月21日,检索从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=20883。

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    瑞士万通中东FZC。“动力电池研究与费歇尔滴定法”。AZoM。2022年9月21日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=20883 >。

  • 芝加哥

    瑞士万通中东FZC。“动力电池研究与费歇尔滴定法”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=20883。(2022年9月21日通过)。

  • 哈佛大学

    瑞士万通中东FZC。2022年。动力电池研究与费歇尔滴定法。AZoM, 2022年9月21日,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=20883。

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