蓄电池中碳酸盐检测方案(自动电位滴定)

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检测样品: 蓄电池
检测项目: 碳酸盐
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发布时间: 2018-08-29
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海能未来技术集团股份有限公司

钻石17年

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为了限制碳酸盐快速增长和监测其电解液中的含量,我们需要及时检测蓄电池中碳酸盐的含量。采用电位滴定法检测样品中碳酸根的含量操作简单,重复性好,节省了时间和人力,滴定结果更加准确。

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T-221-201712 海能仪器:电位滴定法检测蓄电池电解液中碳酸盐的测定(电位滴定仪) 1前言 随着社会的发展,大到航空航天、卫星监测,小到手机电脑、电视遥控器、儿童玩具,电池在人们生活中扮演着愈加重要的角色。蓄电池是一种化学能源,充电时,把电能转化成化学能贮存起来,放电时,把化学能转变为电能输送出去,这种电能与化学能的相互转换,是借助电解液作为介质进行的。在碱性电解液中,主要成分是氢氧化钾,氢氧化钾与空气中的二氧化碳接触,就生成杂质碳酸钾存在于电解液中。 碳酸钾,也就是通常我们所说的碳酸盐,在电解液中它不能产生过快,也不能含量太多,否则使蓄电池容量下降,寿命缩短。为了限制碳酸盐快速增长和监测其电解液中的含量,我们需要及时检测蓄电池中碳酸盐的含量。 2仪器与试剂 2.1实验仪器 Hanon T960 自动电位滴定仪,分析天平 2.2实验式剂 盐酸标准滴定液(0.6824mol/L, 用无水碳酸钠标定) 3实验方法 3.1实验步骤 从电解液样品中准确移取 0.5mL电解液原液,置于滴定杯中,加60mL蒸馏水,用盐酸 标准滴定液进行滴定,记录第一个突跃点消耗的滴定液的体积Vi,继续滴定,记录第二个突跃点消耗的滴定液的体积V2。 3.2仪器参数 滴定模式: 终点滴定 搅拌速度: 4 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1.5mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 1.0mL 结束体积: 10mL 预滴定后搅拌时间: 8s 电位突跃量1: 300 预控mv值1: -150 电位突跃量2: 300 预控mv值2: 50 4结果与讨论 4.1实验结果 (1)样品a 编号 V (mL ) V2 (mL) X (g/L) 平均含量(g/L) 1 3.034 3.475 83.19 83.19 2 3.062 3.503 83.19 3 3.070 3.511 83.19 (2)样品b 编号 (mL) V2 (mL) X (g/L) 平均含量 (g/L) 1 3.176 3.677 94.50 94.50 2 3.153 3.654 94.50 3 3.153 3.654 94.50 (3)样品c 编号 Vi (mL) V2 (mL) X (g/L) 平均含量(g/L) 1 2.769 3.110 64.32 64.32 2 2.780 3.121 64.32 3 2.852 3.193 64.32 (4)样品d 编号 V (mL) V2 (mL) X (g/L) 平均含量 (g/L ) 1 2.246 2.506 71.83 72.01 2 2.287 2.548 72.10 3 2.263 2.524 72.10 (5)样品e 编号 V1 (mL ) V2 (mL) X (g/L) 平均含量(g/L) 1 2.823 3.144 73.90 73.82 2 2.615 2.936 73.90 3 2.643 2.963 73.67 计算公式: 式中: X --为碳酸盐的含量,单位为克每升(g/L); V2 --样品到第二个突跃点消耗的盐酸溶液体积,单位为毫升(mL); V --样品到第一个突跃点消耗的盐酸溶液体积,单位为毫升(mL); C --盐酸的浓度,单位为摩尔每升(mol/L) ; 138.21 --代表碳酸钾的相对质量,单位为克每摩尔(g/mol)。 4.2曲谱图 4.3结论 采用电位滴定法检测样品中碳酸根的含量操作简单,重复性好,节省了时间和人力,滴定结果更加准确。 1 前言随着社会的发展,大到航空航天、卫星监测,小到手机电脑、电视遥控器、儿童玩具,电池在人们生活中扮演着愈加重要的角色。蓄电池是一种化学能源,充电时,把电能转化成化学能贮存起来,放电时,把化学能转变为电能输送出去,这种电能与化学能的相互转换,是借助电解液作为介质进行的。在碱性电解液中,主要成分是氢氧化钾,氢氧化钾与空气中的二氧化碳接触,就生成杂质碳酸钾存在于电解液中。碳酸钾,也就是通常我们所说的碳酸盐,在电解液中它不能产生过快,也不能含量太多,否则使蓄电池容量下降,寿命缩短。为了限制碳酸盐快速增长和监测其电解液中的含量,我们需要及时检测蓄电池中碳酸盐的含量。2 仪器与试剂2.1 实验仪器Hanon T960自动电位滴定仪,分析天平2.2 实验试剂盐酸标准滴定液(0.6824mol/L,用无水碳酸钠标定)
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