全钒液流电池电解液钒离子含量测定的最佳实践:CT-1Plus电位滴定方案
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在新能源储能领域,全钒液流电池凭借其优势,如高安全性、长循环寿命和良好的可扩展性,成为大规模储能的重要选择。电解液作为全钒液流电池的核心组成部分,其钒离子含量直接关系到电池的性能和效率。因此,准确测定电解液中的钒离子含量对于电池的研发、生产和质量控制具有至关重要的意义。
本文介绍了一种基于CT-1Plus电位滴定仪测定全钒液流电池电解液中钒离子含量的应用方案。
一、试验原理全钒液流电池通过不同价态钒离子的氧化还原反应实现电能与化学能的转换。采用CT-1Plus电位滴定仪,利用高锰酸钾标准溶液作为滴定剂,对全钒液流电池电解液中的钒离子进行氧化还原滴定。在滴定过程中,通过监测电极电位的变化,确定滴定终点,从而实现对钒离子含量的准确测定。 二、仪器与试剂配置1.仪器配置:CT-1Plus电位滴定仪、ORP-101C复合电极、20mL高精度计量管和200mL滴定杯。这些仪器设备具备高精度的滴定控制和稳定的电位测量能力,为准确测定钒离子含量提供了硬件保障。2.试剂配置:滴定剂为0.1302mol/L的高锰酸钾标准溶液(1/5KMnO₄),溶剂为磷酸。高锰酸钾标准溶液具有强氧化性,在滴定过程中能够与钒离子发生氧化还原反应,而磷酸则起到调节溶液酸度等作用,确保滴定反应的顺利进行。 三、测定方法1.准确移取5mL电解液于100mL容量瓶中,用水定容并摇匀,将稀释后的电解液移取10mL至滴定杯中,并加入10mL磷酸和150mL纯水,以少量水冲洗杯壁。2.选用电解液钒离子滴定方法,利用高锰酸钾标准溶液对钒离子进行滴定,直至达到设定的终点。在滴定过程中,仪器参数设置为最小滴定体积20μL、最大滴定体积100μL、搅拌速度200、每滴间隔3000ms,采用微分判定终点模式,微分设置为200,以确保滴定结果的准确性和可靠性。 四、测试结果与分析在25℃的环境温度和35%的环境湿度下,采用上述方法对电解液样品进行测试,测试时间为5min。测试数据如下表所示:
本文介绍了一种基于CT-1Plus电位滴定仪测定全钒液流电池电解液中钒离子含量的应用方案。
一、试验原理全钒液流电池通过不同价态钒离子的氧化还原反应实现电能与化学能的转换。采用CT-1Plus电位滴定仪,利用高锰酸钾标准溶液作为滴定剂,对全钒液流电池电解液中的钒离子进行氧化还原滴定。在滴定过程中,通过监测电极电位的变化,确定滴定终点,从而实现对钒离子含量的准确测定。 二、仪器与试剂配置1.仪器配置:CT-1Plus电位滴定仪、ORP-101C复合电极、20mL高精度计量管和200mL滴定杯。这些仪器设备具备高精度的滴定控制和稳定的电位测量能力,为准确测定钒离子含量提供了硬件保障。2.试剂配置:滴定剂为0.1302mol/L的高锰酸钾标准溶液(1/5KMnO₄),溶剂为磷酸。高锰酸钾标准溶液具有强氧化性,在滴定过程中能够与钒离子发生氧化还原反应,而磷酸则起到调节溶液酸度等作用,确保滴定反应的顺利进行。 三、测定方法1.准确移取5mL电解液于100mL容量瓶中,用水定容并摇匀,将稀释后的电解液移取10mL至滴定杯中,并加入10mL磷酸和150mL纯水,以少量水冲洗杯壁。2.选用电解液钒离子滴定方法,利用高锰酸钾标准溶液对钒离子进行滴定,直至达到设定的终点。在滴定过程中,仪器参数设置为最小滴定体积20μL、最大滴定体积100μL、搅拌速度200、每滴间隔3000ms,采用微分判定终点模式,微分设置为200,以确保滴定结果的准确性和可靠性。 四、测试结果与分析在25℃的环境温度和35%的环境湿度下,采用上述方法对电解液样品进行测试,测试时间为5min。测试数据如下表所示:
| 序号 | 样品量/mL | 终点体积/mL | 测试结果/mol/L | 平均值/mol/L |
| 1 | 0.5 | 5.2404/11.9166 | 1.365/0.374 | 1.359/0.384 |
| 2 | 0.5 | 5.1933/11.8987 | 1.352/0.394 |
