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固态电解质锂磷硫氯水分测定仪AKF-CH6
简要描述:

固态电解质锂磷硫氯水分测定仪AKF-CH6是一款高精度的水分测定仪,采用卡尔费休法进行水分检测。该仪器设计用于快速、准确地测定各种样品中的水分含量,尤其适用于焊锡膏、化工原料等领域。其主要特点包括全封闭安全滴定池组件、双铂针电极和隔膜电解电极,确保了测量过程的安全性和准确性。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2025-09-25
  • 访  问  量:75

详细介绍

品牌禾工科仪

在固态电池研发的风口之上,锂磷硫氯(Li-P-S-Cl)作为硫化物固态电解质的代表,以其超高的离子电导率被视为突破电池能量密度瓶颈的关键。然而,锂磷硫氯对水分极其敏感,即便只是百万分之一(ppm)级别的微量水分,也足以导致材料分解、性能衰减,甚至引发严重的安全隐患。因此,对锂磷硫氯含水量进行精准、快速的测定,成为了材料研发、生产质控及电池制造中重要的关键环节。




固态电解质锂磷硫氯水分测定仪AKF-CH6


专为此项严峻挑战而设计的固态电解质锂磷硫氯水分测定仪(以AKF-CH6为代表),正是保障材料性能与电池安全的“守门员"。



一、为何需要专用测定仪?传统方法的局限

传统的热失重法等测量手段,在应对锂磷硫氯这类高活性材料时显得力不从心:

灵敏度不足:难以精准检测ppm级别的微量水分。

环境干扰大:操作过程中样品极易与空气中水分发生反应,导致结果失真。

安全性风险:开放或半开放的测试环境无法有效保护对水氧敏感的材料。


因此,一套集成了封闭环境、高精度检测与温和加热于一体的专业解决方案至关重要。



二、仪器核心工作原理:卡尔费休库仑法

该态电解质锂磷硫氯专用水分测定仪采用微量水分检测标准方法——卡尔费休库仑法。其原理是:样品中释放出的水分与滴定池中的卡尔费休试剂发生定量化学反应,通过测量电解这些反应物所需的总电量,根据法拉第定律精确计算出水分质量。该方法检测下限极低,精度高,特别适合微量水分的分析。



三、仪器系统的关键组成与特性

一台专业的固态电解质锂磷硫氯水分测定仪AKF-CH6通常包含以下核心模块,以确保测试的成功:



固态电解质锂磷硫氯水分测定仪AKF-CH6


1.全封闭安全滴定系统:这是仪器的核心。整个测量通路处于密闭状态,并可连接高纯惰性气体(如氮气)作为保护气和载气,确保样品从进样到测量结束全程与外界空气隔绝,有效防止环境湿度干扰和材料变质。

2.精确控温加热进样装置:锂磷硫氯不能承受过高的温度冲击。仪器配备的加热炉可精确控制温度(如120°C),通过温和加热使样品中的结晶水和吸附水充分释放,同时避免材料因过热分解。

3.高灵敏度电极与检测电路:采用双铂针电极等精密传感器,配合先进的极化电流检测技术,能够敏锐捕捉微量的水分信号,确保检测结果的准确性。

4.智能化的控制与数据处理系统:仪器内置专业方法,用户仅需设定参数(如温度、气体流量),称样后即可一键测量。系统自动计算并显示水分含量(μg和ppm),操作简便,重复性好。



四、典型测试流程与出色性能展现


以固态电解质锂磷硫氯水分测定仪 AKF-CH6实际测试为例,展现其高效与精准:


步骤简介:

1.准备:向密闭滴定池加入卡尔费休试剂,通入惰性气体,等待仪器背景值平衡。

2.进样:精确称取少量样品于专用进样瓶,密封后置于加热槽。

3.测量:启动测量,仪器自动穿刺进样瓶隔膜,在设定温度下将水分载带至滴定池。

4.结果:约10分钟后,仪器自动显示并记录水分含量。


性能验证:

对同批锂磷硫氯样品进行三次平行测试,结果分别为320.3ppm、317.0ppm和325.9ppm,平均值321.1ppm。数据高度一致,充分证明了该测定方法优异的重复性与可靠性。


固态电解质锂磷硫氯水分测定仪AKF-CH6的核心价值,在于为您的研发与生产提供准确、可靠的数据支持。无论是优化工艺、控制成本还是确保电池安全,它都是一个值得信赖的仪器设备。我们愿为您在固态电池领域的探索提供坚实的技术支撑。

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