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| 标准编号 | GB/T 41232.8-2024 (GB/T41232.8-2024) | | 中文名称 | 纳米制造 关键控制特性 纳米储能 第8部分:纳米电极材料中水分含量的测定 卡尔·费休库仑滴定法 | | 英文名称 | Nanomanufacturing - Key control characteristics - Nano-enabled electrical energy storage - Part 8: Determination of water content in electrode nanomaterials - Coulometric Karl Fisher titration method | | 行业 | 国家标准 (推荐) | | 中标分类 | F19 | | 国际标准分类 | 07.030; 07.120 | | 字数估计 | 16,187 | | 发布日期 | 2024-10-26 | | 实施日期 | 2025-05-01 | | 发布机构 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 |
GB/T 41232.8-2024: 纳米制造 关键控制特性 纳米储能 第8部分:纳米电极材料中水分含量的测定 卡尔·费休库仑滴定法
ICS 07.030;07.120
CCSF19
中华人民共和国国家标准
纳米制造 关键控制特性 纳米储能
第8部分:纳米电极材料中水分含量的测定
卡尔·费休库仑滴定法
2024-10-26发布 2025-05-01实施
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布
目次
前言 Ⅲ
引言 Ⅳ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 原理 2
5 试剂 2
5.1 库仑法卡尔·费休试剂 3
5.2 无水甲醇 3
5.3 载气 3
5.4 卡尔·费休库仑滴定标准样品 3
6 仪器 3
6.1 卡尔·费休库仑滴定仪 3
6.2 蒸发器 3
6.3 分析天平 4
6.4 样品容器 4
6.5 微量注射器 4
6.6 露点仪 4
7 样品处理和取样 4
7.1 样品处理 4
7.2 取样 4
8 操作步骤 4
8.1 测试准备 4
8.2 测试步骤 5
8.3 水分含量 5
9 精密度 6
9.1 概述 6
9.2 重复性 6
9.3 再现性 6
10 测试报告 6
附录A(资料性) 纳米磷酸铁锂样品水分含量测定分析实例 7
参考文献 10
前言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规
定起草。
本文件是GB/T 41232《纳米制造 关键控制特性 纳米储能》的第8部分。GB/T 41232已经发
布以下部分:
---第2部分:纳米正极材料的密度测试;
---第3部分:纳米材料接触电阻率和涂层电阻率的测试;
---第6部分:纳米电极材料中的碳含量测定 红外吸收法;
---第8部分:纳米电极材料中水分含量的测定 卡尔·费休库仑滴定法。
本文件等同采用IEC TS62607-4-8:2020《纳米制造 关键控制特性 第4-8部分:纳米储能 纳
米电极材料中水分含量的测定 卡尔·费休法》,文件类型由IEC 的技术规范调整为我国的国家标准。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
---为与现有标准协调,将标准名称改为《纳米制造 关键控制特性 纳米储能 第8部分:纳米电
极材料中水分含量的测定 卡尔·费休库仑滴定法》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国科学院提出。
本文件由全国纳米技术标准化技术委员会(SAC/TC279)归口。
本文件起草单位:深圳市德方纳米科技股份有限公司、国家纳米科学中心、宁波锋成先进能源材料
研究院有限公司、重庆大学、深圳市标准技术研究院、佛山市德方纳米科技有限公司、深圳市德方创域新
能源科技有限公司、瑞士万通中国有限公司、曲靖市德方纳米科技有限公司、山东精工电子科技股份有
限公司、深圳市飞墨科技有限公司。
本文件主要起草人:孔令涌、孙言、葛广路、王耀国、蒋耀、高洁、王远航、万远鑫、陈燕玉、樊阳波、
裴现一男、李意能、黄少真、刘斌华、钟丽坤、邱志平、金青青、周永辉、钟文、龚昊、龚雁、魏东、李忻达、
匡猛。
引 言
与一般材料相比,纳米储能材料表现出了优越的性能,为了加快纳米储能这一新兴产业的健康发
展,规范纳米储能材料性能测试方法成为业内亟需完成的工作。在这方面,国际电工委员会电工产品和
系统纳米技术委员会(IEC/TC113)已经发布了八项关于纳米储能材料性能测试的标准化文件,结合国
内产业发展需要,拟对相关标准进行采标。GB/T 41232《纳米制造 关键控制特性 纳米储能》是指
导纳米储能材料物理性能和化学性能测试的方法标准,拟由八个部分构成。
---第1部分:纳米正极材料的电化学性能测试 两电极电池法。目的在于确立采用两电极电池
法测试纳米正极材料电化学性能的相关规定。
---第2部分:纳米正极材料的密度测试。目的在于确立测试纳米正极材料密度的相关规定。
---第3部分:纳米材料接触电阻率和涂层电阻率的测试。目的在于确立测量纳米电极材料接触
电阻率和涂层电阻率的相关规定。
---第4部分:纳米材料的热性能测试 针刺法。目的在于确立采用针刺法测试纳米储能器件热
失控水平的相关规定。
---第5部分:纳米正极材料的电化学性能测试 三电极电池法。目的在于确立采用三电极电池
法测试纳米正极材料电化学性能的相关规定。
---第6部分:纳米电极材料中的碳含量测定 红外吸收法。目的在于确立采用红外光谱吸收法
测定纳米电极材料碳含量的相关规定。
---第7部分:纳米正极材料中磁性杂质的测定 ICP-OES法。目的在于确立使用电感耦合等离
子体发射光谱仪(ICP-OES)测定纳米正极材料中磁性杂质的相关规定。
---第8部分:纳米电极材料中水分含量的测定 卡尔·费休库仑滴定法。目的在于确立采用卡
尔·费休库仑滴定法测定纳米电极材料中水分含量的相关规定。
纳米储能技术已广泛应用于便携式电子设备、电动汽车和储能系统等诸多领域。这些应用的持续
快速发展对纳米储能器件的性能提出了更高的要求。储能器件的性能主要取决于纳米电极材料。
纳米电极材料的水分含量是一个重要的质量控制指标。水分会显著影响纳米储能器件的电气性
能、循环性能和安全性能。电极材料中水分含量过高会对活性材料和电池都有重要影响,并可能影响其
性能或安全特性。
测定水分含量的方法有很多种。卡尔·费休法是适用于气体、液体或固体样品中水分含量的直接
测定法,分为卡尔·费休容量滴定法和卡尔·费休库仑滴定法两种。其中,卡尔·费休库仑滴定法是一
种绝对法,根据测试过程中消耗的电量来确定水分含量,该方法能检测低至0.0001%的水分含量,适
用于纳米电极材料的微量水分含量测定。
本文件旨在比较不含任何添加剂[例如,炭黑(CB)、碳纳米管或碳纤维等碳纳米材料]或有机黏合
剂[例如,聚偏二氟乙烯(PVDF)或丁苯橡胶(SBR)]的原材料[例如,钴酸锂(LCO)、镍钴铝酸锂
(NCA)、镍钴锰酸锂(NCM)、磷酸铁锂(LFP)和磷酸锰铁锂(LFMP)]的特性,指导这些原材料的选
择,并作为全配方电极材料的质量控制方法,而不适用于评价终端产品中的电极材料。
纳米制造 关键控制特性 纳米储能
第8部分:纳米电极材料中水分含量的测定
卡尔·费休库仑滴定法
1 范围
本文件描述了一种采用卡尔·费休库仑滴定法测定纳米储能器件中纳米电极材料水分含量的
方法。
本文件包含样品准备、测定纳米电极材料特性的试验过程、数据分析方法。
注:此方法的精度高至0.0001%。适用的最佳测量范围是0.01%~1%。
本文件不适用于能与卡尔·费休试剂的主要成分发生反应产生水的样品或能与碘单质或碘离子发
生反应的样品。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文
件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于
本文件。
(Generalmethod)]
注:GB/T 6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)(ISO 760:1978,NEQ)
ISO 12492 生橡胶 采用卡尔·费休法测定水分含量 (Rubber,raw-Determinationofwater
注:GB/T 37191-2018 生橡胶 水分含量的测定 卡尔费休法(ISO 12492:2012,MOD)
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
ISO 和IEC 维护的用于标准化的术语数据库网址如下:
---I......
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