System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法技术_技高网

一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法技术

技术编号:40318324 阅读:9 留言:0更新日期:2024-02-07 21:01
本发明专利技术涉及电池检测技术领域,尤其涉及一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法。采用离子迁移谱技术,正离子模式下,丙酮作为掺杂剂,通过离子迁移谱仪的进样管口抽取锂电池电解液在空气中释放物质,进行抽气进样分析,得到峰高对迁移时间的谱图和特征峰峰高对连续分析时间的谱图。本发明专利技术方法的特异性好,检测速度快,适用于对锂电池电解液在空气中释放物质的连续分析和监测,实时提供区域内的释放物质含量变化。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电池检测,尤其涉及一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法


技术介绍

1、锂电池是目前在电子产品上使用范围最广泛的电池之一,也是新能源汽车产业的重要动力源。对锂电池电解液在空气中释放物质的分析检测可以了解锂电池在泄露时的变化,为提升锂电池的安全性提供分析方法。

2、锂电池电解液由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐(六氟磷酸锂,lifl6)、必要的添加剂等原料构成,其中有机溶剂的主要成分是碳酸二乙酯,碳酸二甲酯,碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯等。

3、现有技术中,对锂电池电解液及在空气中释放物质的检测方法是气相色谱法,对于大多数配方的锂电池电解液来讲,直接进样气谱检测方法成熟,重现性较好,能够满足分析的要求,因而得到了广泛的应用。但是气相色谱法是采用微量注射器间歇式进样的,不适合对锂电池电解液在空气中释放物质进行连续分析和监测,无法实时提供区域内的释放物质含量变化。

4、刘艳峰等人专利技术的一种新能源锂电池电解液泄漏检测系统(专利号zl201922398144.8),公开了一种新能源锂电池电解液泄漏检测系统,包括环境试验箱,环境试验箱上连接有空气冷却器,空气冷却器上连接有除水过滤器,除水过滤器上连接有气体检测机构,气体检测机构上连接有气体采样泵。可以对聚合物电池的漏液问题进行检测,能够准确的判断电池是否泄露。该检测系统主要用于对锂电池的泄露气体进行除水、采样,并与气体检测设备连接,没有提供气体检测的方法。

5、黄佳等人专利技术的监测锂电池电解液的有机晶体管化学传感器及其制备方法(专利号zl201910226644.5),提供了一种监测锂电池电解液的有机晶体管化学传感器,用于监测锂电池电解液的泄露,包括:衬底,包括绝缘层以及设置在绝缘层的下表面且用于作为栅极的导体层或半导体层;有机半导体层,设置在绝缘层上表面;受体层,设置在有机半导体层上表面或不进行设置;源电极,设置在有机半导体层上表面或受体层上表面;以及漏电极,与源电极共同设置在有机半导体层上表面或受体层上表面。

6、设置的有机半导体层能够与锂电池电解液产生分子—电荷相互作用,从而引起有机半导体层输出电流的改变,所以能通过监测电学信号变化来进行高灵敏度的锂电池电解液检测。

7、当车用锂电池组发生电解液泄漏时,其电解液中的主要成分如碳酸二甲酯(dmc)、碳酸二乙酯(dec)、碳酸乙烯酯(ec)等会在电池组腔体中迅速挥发形成溶剂蒸汽,这些蒸汽与有机晶体管化学传感器接触,并在有机半导体层与受体层上发生分子—电荷相互作用,如掺杂、淬灭、捕获等作用,从而改变了有机晶体管化学传感器的输出电流,产生电学变化信号。

8、该专利技术通过有机晶体管化学传感器法,测量电解液中挥发性碳酸酯有机物在传感器中电学信号的变化,来进行监测。检测不具有特异性,容易受到干扰。

9、谢文建等人专利技术的一种锂电池电解液的分析方法(专利申请号201810083712.2),在氟锂电池电解液中加入甲醇水溶液进行反应,分离出有机层;采用气相色谱仪分析有机层中氟代碳酸乙烯酯的含量,计算得到电解液中氟元素的含量。该技术主要分析计算得到电解液中氟元素的含量,需要甲酯化反应,无法对锂电池电解液在空气中释放物质进行分析。

10、离子迁移谱(ion mobility spectrometry,ims)技术是以离子迁移时间的差别来进行离子的分离定性技术,基于气相离子在弱电场中的迁移率差异来检测识别不同种类物质,适合于对挥发性有机化合物的痕量探测。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法。

2、为了实现上述目的,本专利技术的技术方案如下:

3、一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法,采用离子迁移谱技术,正离子模式下,丙酮作为掺杂剂,通过离子迁移谱仪的进样管口抽取锂电池电解液在空气中释放物质,进行抽气进样分析,得到峰高对迁移时间的谱图和特征峰峰高对连续分析时间的谱图。

4、上述技术方案中,进一步地,锂电池电解液的特征峰迁移时间与丙酮特征峰迁移时间的比值为1.1-1.43。

5、上述技术方案中,进一步地,进样管口的内径为0.5-5.5毫米。

6、上述技术方案中,进一步地,抽气流量为0.05-0.3升/分钟。

7、上述技术方案中,进一步地,进样管口的抽速为0.07-4.2米/秒。

8、上述技术方案中,进一步地,进样管口与锂电池电解液液面的距离为2-15毫米。

9、本专利技术的有益效果为:

10、本专利技术方法的特异性好,检测速度快,适用于对锂电池电解液在空气中释放物质的连续分析和监测,实时提供区域内的释放物质含量变化。

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【技术保护点】

1.一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法,其特征在于:采用离子迁移谱技术,正离子模式下,丙酮作为掺杂剂,通过离子迁移谱仪的进样管口抽取锂电池电解液在空气中释放物质,进行抽气进样分析,得到峰高对迁移时间的谱图和特征峰峰高对连续分析时间的谱图。

2.根据权利要求1所述的一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法,其特征在于:锂电池电解液的特征峰迁移时间与丙酮特征峰迁移时间的比值为1.1-1.43。

3.根据权利要求1所述的一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法,其特征在于:进样管口的内径为0.5-5.5毫米。

4.根据权利要求1所述的一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法,其特征在于:抽气流量为0.05-0.3升/分钟。

5.根据权利要求1所述的一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法,其特征在于:进样管口的抽速为0.07-4.2米/秒。

6.根据权利要求1所述的一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法,其特征在于:进样管口与锂电池电解液液面的距离为2-15毫米。

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【技术特征摘要】

1.一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法,其特征在于:采用离子迁移谱技术,正离子模式下,丙酮作为掺杂剂,通过离子迁移谱仪的进样管口抽取锂电池电解液在空气中释放物质,进行抽气进样分析,得到峰高对迁移时间的谱图和特征峰峰高对连续分析时间的谱图。

2.根据权利要求1所述的一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空气中释放物质的方法,其特征在于:锂电池电解液的特征峰迁移时间与丙酮特征峰迁移时间的比值为1.1-1.43。

3.根据权利要求1所述的一种采用离子迁移谱分析锂电池电解液在空...

【专利技术属性】
技术研发人员:李京华黄卫李东明李海洋
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所
类型:发明
国别省市:

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