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          固態電解質原料質量控制:AKF-CH6測定硫化鋰中微量水分

          更新時間:2025-09-25瀏覽:324次

          在追求更高能量密度與絕對安全的下一代能源存儲競賽中,固態電池技術正脫穎而出,成為全球研發與產業化的焦點。作為固態電池的“心臟",固態電解質的性能直接決定了電池的成敗。在眾多技術路線中,硫化物固態電解質因其出色的離子電導率等優勢備受青睞,而硫化鋰(Li?S)作為其關鍵原材料,其純度與微量水分控制至關重要,是影響最終電池產品性能與壽命的關鍵因素。


          圖片4(1)(1).png

           

          水分,即便是ppm級別(百萬分之一)的微量水分,對于硫化物電解質而言也可能是“致命"的。它會引發副反應,導致離子電導率下降、界面阻抗增大,嚴重損害電池的綜合性能。因此,建立一種快速、準確、高靈敏度的水分含量檢測方法,是確保硫化鋰原料質量、推動硫化物固態電池走向成熟應用的基石。

           

          挑戰:如何精準捕捉“微量水"?

          對硫化鋰這類固體粉末進行水分測定,面臨幾大挑戰:

          1.水分含量極低:通常要求在ppm級別進行精準定量。

          2.水分釋放:固體樣品中的水分需要被有效釋放出來。

          3.避免環境干擾:測定過程需嚴格防止環境空氣中的水分干擾。

           

          傳統的檢測方法往往難以同時滿足以上要求。而卡爾費休庫侖法是測定微量水分的經典技術,特別適合此類應用。

           

          解決方案:AKF-CH6水分測定儀的出色表現

           

          近期,我們采用禾工AKF-CH6卡爾費休水分測定儀對一款硫化鋰產品進行了成功的水分測定分析。該儀器專為各類復雜樣品設計,尤其適合對水分極為敏感的電池材料。

           

          核心測試方法:

          -方法:卡爾費休庫侖法(加熱爐頂空進樣)

          -原理:樣品在120℃的加熱槽中加熱,釋放出的水分由干燥載氣帶入滴定池,與池內的卡爾費休試劑發生反應,通過計算電解反應所消耗的電量,精準計算出樣品中的絕對水質量。

           

          儀器配置亮點:

          -全封閉安全滴定池:有效隔絕環境濕度,確保測定結果的準確性。

          -程序化控溫與通氣:設定醉佳的120℃加熱溫度與35mL/min載氣流量,確保水分釋放與高效傳輸。

          -高靈敏度電解電極:輕松檢測ppm級別的水分變化。


          圖片2.png 


          實測數據見證可靠性:

          序號

          樣品量/g

          水質量/ug

          測試結果/ppm

          平均值/ppm

          1

          0.5002

          63.76

          55.5

          56.6

          2

          0.5006

          65.13

          58.2

          3

          0.5008

          64.09

          56.1

          在嚴格控制的實驗環境下(環境溫度25℃,露點-60℃),三次平行測試結果重現性良好,最終確定該批次硫化鋰產品的含水量為56.6ppm。這一數據為產品質量控制提供了精確可靠的依據。

           

          為何選擇AKF-CH6卡氏加熱法水分測定儀?


          1.高精度與準確性:輕松實現ppm級的水分測定,滿足材料研發與質控的苛刻要求。

          2.高效便捷:一體化設計,操作流程簡單,從樣品稱重到結果輸出,僅需約10分鐘,大大提升檢測效率。

          3.出色的重復性:如上表所示,測試結果穩定可靠,為質量判斷提供堅實信心。

          4.廣泛適用性:不僅適用于硫化鋰,還可用于其他固態電解質粉末、正負極材料、電解液等各類電池相關物料的微量水分測定。

           

          在固態電池邁向規模化商業應用的道路上,對核心材料每一個細節的精準把控都意義重大。禾工AKF-CH6卡爾費休水分測定儀以其精準、高效的性能,為硫化鋰等關鍵原料的水分質量控制提供了強有力的技術支撐,助力材料科學家與工程師們攻克水分管控難題。

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