铅离子检测

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铅离子检测相关的仪器

  • 产品概述:CMS odor 1000是双谱科技开发的一款基于气相色谱-离子迁移谱(GC-IMS)联用技术的恶臭及异味因子在线监测系统,可以实现环境空气中包括含硫含氮类、醇类、醛类、酮类、脂类等异味组分的痕量、快速测量,满足国标,上海及天津等地标恶臭因子监测要求,并能够实现其它上百种无机、有机恶臭因子的全面监测。适用于工业园区异味监测、恶臭走航监测、实验室分析等环境监测应用场景。产品特点:满足国标、上海及天津等地标恶臭因子监测要求,并能实现其他上百种无机、有机恶臭因子的全面监测。双极DIMS离子迁移管技术,无需极性切换,单周期实现正负离子同时高效分离检测,分析速度快。高效光电离源,高灵敏哈达玛变换离子注入技术,检出限低至ppt级,低嗅阈值物种检出能力强。保留时间及迁移时间双重定性,物种识别准确 。多模式的流路设计,具备IMS 秒级快筛以及GC-IMS组分分析双模式。全流程惰性化管路设计,样品无吸附损失,测量准确。系统无需真空条件,操作简单,运维成本低。应用场景:科研院所及高校异味污染研究 大气异味走航、特征污染物溯源环境空气质量、重点区域监测工业园区、畜牧、垃圾处理等领域
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  • 概述在香精和食品工业中,天然、植物来源的原料是很常见的原料之一,而精油、植物提取物或分离物的质量控制和气味分析是一项非常艰巨的任务。离子迁移谱系统 (IMS)一种多功能与高灵敏度的气相色谱检测器天然产物的气味分析:IMS系统作为补充检测器与气相色谱-质谱联用的优势概述在香精和食品工业中,天然、植物来源的原料是很常见的原料之一,而精油、植物提取物或分离物的质量控制和气味分析是一项非常艰巨的任务。图 1: 典型的植物原料来源供应商面临的挑战定义分析与感官规格遵守监管指南气味分析的常见工具分析仪器: GC-FID, GC-MS, GC-O, HPLC-MS感官评价:由专家小组进行感官评价背景介绍目前气味分析通常采用气相色谱技术,如气相色谱-质谱联用仪,该领域的专家通常会配置嗅闻仪,以获取气味的感官信息。植物和花卉中许多气味分子都属于萜烯类物质,对于原料质量的等级区分在气相色谱柱上分离这些分子并进行定性和定量是一项特别的挑战的工作。离子迁移谱仪具有极高灵敏度,可以检测低至 ppb 级的典型气味,具有与人类鼻子相当的灵敏度。FlavourSpec G. A.S.研发的FlavourSpec是一种基于GCIMS原理联用的分析仪器,配备自动顶空进样器,无需样品前处理可对固体/液体直接顶空分析。该仪器已被证明在食品和气味相关检测中提供独特的补充信息,如质量控制、公正的数字化风味文件、产品的真实性分析、产品分类和过程控制等,这些应用大多是在弱极性色谱柱上开发的方法,主要用于分析具有较高挥发性的气味物质(保留指数RI ≤1100)。如何扩大检测范围FlavourSpec 的设计是在气相色谱柱中通过载气流速的变化等温分离分析物的,当前最高色谱温度限制在 80°C。 使用最先进的台式 GC,可以使用更多的GC 控制选项,例如程序升温。分析半挥发性物质 (1100 RI 1500) 如倍半萜需要程序升温,采用优化最佳 GC 条件来实现包括萜烯类在内的高挥发性物质的分离。 G.A.S.研发的 IMS 检测器,以类似于 MS 检测器的方式与台式GC联用,通过在色谱柱末端进行合适的分流(Y 分流器或 Dean Switch),可以同时运行 MS 和 IMS。 这种配置的使用,即使是质谱领域经验丰富的工作人员也能从离子迁移谱上获取更多新信息,使得数据更为全面客观。图 2: PAL 3 顶空进样器, HS 和ITEX 模块, Agilent GC 6890 偶联MS检测器5975C和 G.A.S. 的离子迁移谱检测器(蓝色圈出部分)物质的保留指数(RI)可提高至1400H. A.S. 专有的数据分析软件 VOCal 嵌入了一个实用程序来执行 GC 的标准化,根据GC分离方法的不同,实际保留时间可能会有所不同,故必须与RI 相关联,离子迁移谱采用 6 种正构酮(2-丁酮至 2-壬酮)的水溶液进行色谱柱的标准化,基于此归一化曲线,可以使用来自NIST GC (Kovats-)RI库以及G.A.S.的迁移时间Dt库进行定性, 有效性可以外推至归一化范围外物质的RI,即归一化曲线可以包含已知的分子与更高RI的物质。为便于理解,我们在正构酮混合物中添加香兰素( R I1400)作为演示,如下图所示。图 3: 香兰素是一种具有高强度的香味物质(RI ~1400弱极性柱),在GCxIMS色谱中可以检测到信号峰IMS系统的优点IMS 可以非常灵敏的检测含有酯类、醇类、酮类或醛类等官能团的风味化合物(样品上方顶空的低 ppb 级别的挥发性有机物)。特别是醛类物质,它们是产品新鲜度的重要指标,通常是由与产品老化有关的有机脂肪酸氧化降解过程中形成的。此外,IMS对萜烯类和倍半萜类的灵敏度更为明显,下图为从一种商业薄荷茶的顶空中测得的GCxIMS色谱图.图 4: 薄荷茶顶空 GC-IMS 色谱图和 IMS 色谱图薄荷茶顶空的GCxIMS色谱数据表明感官评价为薄荷味成分的各种分子的存在,如桉树油、薄荷酮、薄荷醇、香芹酮等单萜类化合物经NIST MS 数据库检索确认。图4中的黄色矩形为检测到的倍半萜石竹烯,所有物质的鉴定由NIST-RI和NIST-MS数据库进行确认。互补的色谱信息由 MS检测器给出的GC总离子流图和由IMS给出的色谱图对比,根据检测的信号峰可以给出重要的互补信息,如图 5 中的红线所示,在MS检测器上显示为噪声。图 5: MS-TIC 色谱图与 GC-IMS 色谱图进行比较。 标有红线的信号表示在 NIST MS数据库检索无法识别的分子,而在VOCal 化合物数据库中可以检测(暂定识别)天然产物分析的优势在其他气味剂中,萜烯是一类化合物,它们在植物、花、提取物或精油中产生特定的香味,例如柑橘类精油或柑橘类馏分,广泛应用于香水或饮料工业。对于训练有素的专家来说,可以通过图谱上的微小变化来确定重要的感官差异。但不同的萜烯比例很难用MS检测器(结构相似度,灵敏度)进行表征,不同感官性质的精油其总离子流图可能没有显示出分子组成差异;另一方面,IMS系统便可给出新的信息,如红色圆圈所示,这是非常有用的感官评价的结果支撑。图6: A) 两种不同柠檬油的质谱图。色谱图没有显示出明显的差异;B) IMS色谱图进行了比较:枳壳酸橙给出更多的色谱特征峰(红色图谱),并且在 RT = 7 分钟时显示出为两个分子的共流出;软件: Gallery-Plot插件VOCal 软件允许定义评估区域,可以在分子峰位置上绘制。 如图 7 所示的 GCxIMS 色谱图中单萜已初步鉴定出来,结果可以直接在 Gallery-Plot 中进行比较,可以目测评估信号峰的强度。 图 8 左图: 经GC - IMS色谱(放大图)初步鉴定出30个峰。右图: Gallery-Plot指纹图谱,直接比较相关峰,只有少数分子具有类似的强度 ( 编号8,10,13-15 和 22-25)IMS系统可检测倍半萜类物质在柑橘类产品中,存在大量倍半萜烯,例如 β-石竹烯。该化合物无需任何样品前处理,直接顶空进样,便可由 IMS 系统检测到。 为了说明不同柑橘产品挥发性有机物的指纹图谱,仪器分析酸橙 (LL/LA)、橙子、柠檬和柑橘样品, 在没有详细鉴定分析的情况下,指纹图谱表明除了单萜的变化之外,倍半萜的强度(区域 32-42 对应于 1300 RI 1550)也可用于产品区分,其中可以观察到β-石竹烯的存在。图 9: Gallery-Plot指纹图谱显示柑桔3个亚科产品的单萜和倍半萜的强度(酸橙、柠檬和柑橘),每一种柑橘类产品都有自己的指纹IMS系统显著性优势&bull IMS与台式GC/GC-MS仪器耦合可以得到更多的数据信息,使得与GC-MS的数据互补&bull 检测范围扩大到倍半萜等半挥发性化合物&bull 对天然产物的分析非常有帮助IMS系统目前可以耦合&bull Agilent GC 6890, 7890B 和8890&bull Shimazdu GC 2010 Plus / Nexis 2030&bull 其他型号的GC需要另外咨询
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  • 一、产品原理:总铅水质在线自动监测仪采用卟啉分光光度法测定水样中的铅的浓度,符合国家标准。二、技术参数:项目总铅水质在线自动监测仪测量范围 (0~2) mg/L,(0~5) mg/L(量程可扩展) 检出限0.01mg/L示值误差 ± 10.0%重复性≤5.0%测量周期≤60min绝缘电阻 20MΩ以上 MTBF ≥720h/次 接口RS232或RS485,4-20mA模拟量输出外形尺寸 500mmx440mm x1440mm (L x W x H) 仪器重量 55Kg  显示屏 触摸屏(7寸) 工控主机安全可靠PLC环境温度 (5 ~35) º C 环境湿度 (20~85) %RH 电源电压 AC(220±25) V电源频率 (50±0.5) Hz 额定功率 100W三、仪器介绍产品完全具有自主知识产权。且产品集成度高,方便维护,自动化程度高。试剂用量大大减小,为运维服务节省更多成本。体积减小,节省运输成本。7寸彩色触摸屏,内存大,速度快。仪器具有自动标定,量程自动切换,缺液报警,故障报警功能等。清洗液和废液分开,大大降低废液处理成本。多种测量模式可以选择。独特的算法让测量更准确。独特的试剂配方,抗离子干扰,浊度,色度等干扰能力强。四、应用场所广泛地应用于企业污水、生活污水、地表水的监控、监测。五、仪器特点日本进口光电定量装置,可靠稳定,抗干扰能力强。日本进口冷光源,光强无衰减,寿命可达10年以上。探测板采用日本进口原件,精度高,温漂小。PLC采用德国西门子技术触摸屏采用工业级设计,环境适应性强。水管件材质采用耐强酸强碱的PTFE材料。可选:物联网反控功能,可以手机APP远程操控,让运维和售后更方便。可选:打印功能
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铅离子检测相关的方案

  • 离子迁移谱法检测蒸馏酒中 4 种风味成分
    摘要: 目的建立一种蒸馏酒中风味成分分析的气相色谱-离子迁移谱检测方法。方法 以韩国真露烧酒为研究对象, 利用全自动顶空进样, 气相色谱-离子迁移谱法(GC-IMS)对样品中的正庚酸、正辛酸、己酸丁酯、月桂酸乙酯等4 种风味化合物进行外标法分析检测, 得到0~20 mg/L 浓度范围内4 种化合物的离子迁移谱回归曲线。结果 本方法在25 min 内完成样品的平衡、进样和分析。样品中4 种风味化合物的含量分别为: 正庚酸 3.6 mg/L, 正辛酸 2.1 mg/L, 己酸丁酯 1.7 mg/L, 月桂酸乙酯 4.2 mg/L。结论 与传统的分析手段相比, 离子迁移谱法操作简单, 检测速度快, 灵敏度高, 在食品风味物质分析等领域具有广阔的应用前景。关键词: 离子迁移谱法 风味成分 蒸馏酒
  • 解决方案 | 应用Empore™金属螯合树脂固相萃取柱建立高盐样品中铅金属离子的检测方法
    本文参照《GB 5009.12-2023 食品安全国家标准食品中铅的测定》,利用Empore™CHELAT固相萃取柱(10mm/6mL,货号:98-0604-0701-6EA)及MPREP-SPE08手动固相萃取装置进行净化,再用原子吸收光谱仪(配石墨炉原子化器,及铅空心阴极灯)或ICP-MS进行检测,建立了一种对高盐样品中铅金属离子进行固相萃取净化的前处理方法,此方法的回收率及平行性良好,适用于高盐样品中铅金属离子的检测。
  • 基于气相离子迁移谱检测静电场处理的大菱鲆品质
    研究静电场对大菱鲆贮藏品质的影响,比较了不同贮藏条件下对大菱鲆的菌落总数、假单胞菌、挥发性盐基氮(TVB-N)和TBA 值的影响。采用电子鼻采集其气体指纹信息,通过离子气相迁移谱对不同处理方式大菱鲆的挥发性物质进行分析检测。结果表明:静电场能够改善贮藏期间大菱鲆的品质,有效抑制菌落总数和优势腐败菌的生长及减少 TBA 值和 TVB-N 的增加,在一定程度上抑制了鱼肉内脂肪氧化,具有较好的保鲜效果。采用PCA、LDA 方法可较好区分不同贮藏时间及不同处理方式的大菱鲆品质。根据气相离子迁移谱采集的指纹图谱,利用热图聚类分析可区分不同贮藏时间内及不同处理方式下大菱鲆挥发性物质。气相离子迁移谱与电子鼻具有快速、准确、无损的特点,对大菱鲆新鲜度品质进行快速检测是可行的。

铅离子检测相关的论坛

  • 【讨论】离子迁移检测技术在国内的发展与应用

    离子迁移谱技术是20 世纪 60 年代发展起来的一种痕量探测技术,国外 20 世纪 80 年代将 IMS 技术应用于现场分析检测。 IMS 技术的原理是通过气态离子的迁移率来表征各种不同的化学物质,达到对各种物质分析检测的目的,具有极高的探测灵敏度。 离子迁移率谱仪方法(IMS)是一种高效的毒品、爆炸品、生化武器等的检测方法,可以在秒级别时间内对邮件、包裹等物品内是否有爆炸物品、毒品等做出判别,同时能对人体是否隐匿爆炸物品直接进行检测,有效提高打击恐怖活动力度,确保人民生命和财产安全。因此IMS技术为各级安全机构的检测,提供了很好的检测手段。可广泛应用于机场、海关、边防、车站、码头及体育场馆等反恐缉私场所本公司对离子迁移谱仪在国内的使用情况非常感兴趣,希望使用离子迁移谱仪的用户或有兴趣的朋友共同探讨,email:[email]xiaoyixiao0@163.com[/email],QQ:543694183欢迎大家的参与和讨论。

  • 离子色谱分离方式和检测方式的选择浅谈

    分析者对待测离子应有一些一般信息,首先应了解待测化合物的分子结构和性质以及样品的基体情况,如无机还是有机离子,离子的电荷数,是酸还是碱,亲水还是疏水,是否为表面活性化合物等。待测离子的疏水性和水合能是决定选用何种分离方式的主要因素。水合能高和疏水性弱的离子,如Cl-或K,最好用HPIC分离。水合能低和疏水性强的离子,如高氯酸(ClO4-)或四丁基铵,最好用亲水性强的离子交换分离柱或MPIC分离。有一定疏水性也有明显水合能的pKa值在1与7之间的离子,如乙酸盐或丙酸盐,最好用HPICE分离。有些离子,既可用阴离子交换分离,也可用阳离子交换分离,如氨基酸,生物碱和过渡金属等。  很多离子可用多种检测方式。例如测定过渡金属时,可用单柱法直接用电导或脉冲安培检测器,也可用柱后衍生反应,使金属离子与PAR或其它显色剂作用,再用UV/VIS检测。一般的规律是:对无紫外或可见吸收以及强离解的酸和碱,最好用电导检测器;具有电化学活性和弱离解的离子,最好用安培检测器;对离子本身或通过柱后反应后生成的络合物在紫外可见有吸收或能产生荧光的离子和化合物,最好用UV/VIS或荧光检测器。若对所要解决的问题有几种方案可选择,分析方案的确定主要由基体的类型、选择性、过程的复杂程度以及是否经济来决定。表1和2总结了对各种类型离子可选用的分离方式和检测方式。  离子色谱柱填料的发展推动了离子色谱应用的快速发展,对多种离子分析方法的开发提供了多种可能性。特别应提出的是在pH0-14的水溶液和100%有机溶剂(反相高效液相色谱用有机溶剂)中稳定的亲水性高效高容量柱填料的商品化,使得离子交换分离的应用范围更加扩大。常见的在水溶液中以离子形态存在的离子,包括无机和有机离子,以弱酸的盐(Na2CO3/NaHCO3,KOH、NaOH)或强酸(H2SO4、甲基磺酸、HNO3、HCl)为流动相,阴离子交换或阳离子交换分离,电导检测,已是成熟的方法,有成熟的色谱条件可参照。对近中性的水可溶的有机“大”分子(相对常见的小分子而言),若待测化合物为弱酸,则由于弱酸在强碱性溶液中会以阴离子形态存在,因此选用较强的碱为流动相,阴离子交换分离;若待测化合物为弱碱,则由于在强酸性溶液中会以阳离子形态存在,选用较强的酸作流动相,阳离子交换分离;若待测离子的疏水性较强,由于与固定相之间的吸附作用而使保留时间较长或峰拖尾,则可在流动相中加入适量有机溶剂,减弱吸附,缩短保留时间、改善峰形和选择性。对该类化合物的分离也可选用离子对色谱分离,但流动相中一般含有较复杂的离子对试剂。此外,对弱保留离子可选用高容量柱和弱淋洗液以增强保留,对强保留离子则反之。离子色谱中常用的两种主要检测器:电化学检测器(包括电导和安培)和光学检测器。在水溶液中以离子形态存在的离子,即较强的酸或碱,应选用电导检测。具有对紫外或可见光有吸收基团或经柱后衍生反应后(IC中较少用柱前衍生)生成有吸光基团的化合物,选用光学检测器。具有在外加电压下可发生氧化或还原反应基团的化合物,可选用直流安培或脉冲安培检测。对一些复杂样品,为了一次进样得到较多的信息,可将两种或三种检测器串联使用。(中国分析仪器网)

铅离子检测相关的耗材

  • 铅离子检测管
    铅检测管可自动完成采样和显色反应,与ZZW测试仪配套使用,可在数分钟内完成对水样中铅离子的定量测试。无须标定仪器,非专业人员也可轻松操作。 包装:30支/盒
  • 镉离子检测管
    操作步骤:一、准确吸取待测水样20.0ml于小烧杯中, 加入镉离子专用助剂1.0ml, 混匀后,将镉离子检测管的毛细管部位完全浸入待测水样中,折断毛细管,水样即自动吸入管中。二、取出检测管,将其来回倒置几次,使管中液体混合均匀。三、1分钟后,将发生显色反应的检测管插入ZZW水质多参数现场测试仪的插孔中,按测试仪操作程序进行测试。注意事项:一、如果水样中镉离子浓度过高,可用蒸馏水定量稀释后再进行测定。二、水样pH应严格控制在6-7。三、测定重金属时无需酸化固定水样,直接按说明书要求的pH进行测定。四、测定范围: 0.10 — 0.50 mg/L 检出限: 0.03 mg/L五、检测管在4℃左右条件下储存,有效期一年。
  • 钴离子检测管
    操作步骤:一、将1份“钴离子专用助剂”全部用蒸馏水溶解并转移至50ml容量瓶定容摇匀,备用。此试剂配制后常温下可储存6个月。二、准确移取水样20.0毫升,加入配制好的专用钴助剂溶液0.8毫升,混合均匀后,将钴离子 检测管的毛细管部位完全浸入上述水样中,折断毛细管,水样即自动充入管中。 三、取出检测管,将其来回倒置几次,使管中液体混合均匀。四、5分钟后,,将发生显色反应的检测管插入ZZW水质多参数现场测试仪的插孔中,按测试仪操作程序进行测试。注意事项:一、钴离子专用助剂的加入量对测定结果有一定影响,应严格控制水样量和专用钴助剂加入量。二、待测水样的PH值应控制在7以上。三、测定重金属时无需酸化固定水样,直接按说明书要求的pH进行测定。四、测定范围: 0.8—3.0 mg/L检出限: 0. 2 mg/L五、检测管置于阴凉干燥处储存,有效期一年。

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铅离子检测相关的资讯

  • 超灵敏度检测铅离子试纸条问世
    记者从中科院广州生物医药与健康研究院获悉,该院曾令文研究组以铅离子特异性的DNAzyme为分子识别元件,构建了一种可用于铅离子超灵敏检测的非酶信号扩增试纸条。其原理为,当有铅离子存在时,切割的DNAzyme的底物链会启动一系列的DNA自组装过程,从而达到信号放大的目的。相关成果日前发表于《化学通讯》。   据介绍,铅离子是一类主要的环境污染物,具有致癌性,能够对人体健康以及生态环境产生极大的危害。传统的检测方法主要是一些色谱、质谱技术,但这些方法操作麻烦,且需要昂贵的仪器,因而限制了它们的广泛应用。   曾令文团队应用的试纸条具有很高的灵敏度,可以检测出10pM的铅离子。这一数值远远低于美国环境保护署规定的饮用水中铅离子的最大允许量72nM。   业内专家表示,该团队构建的非酶信号扩增试纸条操作简便,不需要使用检测仪器,为环境中重金属铅离子污染的快速、灵敏检测提供了一种有效的手段,降低了检测成本,在环境重金属检测领域具有重要的应用价值。   该项研究获得了国家重大科学研究计划项目资助。
  • 浅谈现有锂离子电池检测标准
    p   由于安全问题而发生锂离子电池产品召回的案例日益增多。Li+的活性和高能量密度的特性,会给锂离子电池安全性带来较大的问题。目前,对锂离子电池的安全性能,尤其是一些潜在的微小结构缺陷所带来的安全隐患的筛查,检验方法和标准落后于锂离子电池技术的发展,评价方法和评价体系尚未适应锂离子电池安全性能评估的要求。有鉴于此,本文作者对国内外现有的一些具有代表性的标准进行了归纳和分析,以期为检测技术的发展提供参考。 /p p    strong 1 电池安全性能检测标准简介 /strong /p p   目前,应用得较为广泛的国际标准是国际电工委员会(IEC)的锂离子电池标准。根据各自的需求,国际航空运输协会(IATA)、联合国危险货物运输专家委员会及国际民用航空组织(ICAO)等机构,也制定了相关的锂离子电池运输安全标准,并得到广泛应用。此外,一些国家及组织,如美国保险商实验室(UL)、美国电气及电子工程师学会(IEEE)和日本国家标准局(JIS)制定的关于锂离子电池的安全标准,也有广泛的影响。这些标准的检测项目相似,但是测试的条件有所不同。 /p p   应用较多、影响范围较广泛的国际标准有4个。联合国《联合国危险物品运输试验和标准手册》(UN38.3) /p p   和IEC62281:2012《运输中锂原电池和电池组及锂蓄电池和电池组的安全》均侧重于锂离子电池在运输中的安全测试和安全要求,主要针对锂离子电池在运输过程中的外部环境及机械振动进行模拟,试验项目包括高度模拟、温度试验、振动、冲击、外短路、撞击、过度充电和强制放电等8项,要求电池在测试过程中,应保证包装不脱落、不变形、无质量损失、不漏液、不泄放、不短路、不破裂、不爆炸且不着火。UL1642:2009《锂电池》适用于在产品中作电源用的一次(非充电的)和二次(可充电的)锂电池,标准的目的是减少锂电池在产品使用时着火或爆炸的危险。标准中关于电池的电性能测试,包括短路试验、不正常充电试验和强制放电试验 机械试验包括挤压试验、撞击试验、冲击试验和振动试验 环境试验包括热滥用、温度循环试验、高空模拟试验和抛射体试验等。试验要求,被测电池在试验过程中不起火、不爆炸、不漏液、不排气、不燃烧,且包装不破裂。IEEE1625:2008《笔记本电脑用可充电电池标准》和IEEE1725:2006《移动电话用可充电电池标准》主要是对便携式计算机和蜂窝电话用蓄电池的设计、生产和开发建立统一的准则,主要涉及电池和电池组有关的电子、物理结构、化学成分、加工流程、质量控制及包装技术等领域。相对于其他电池标准普遍重视电池或电池组的情况,上述标准分别对电芯、电池、主机节点、电源附件、消费者和环境等几个方面进行了综合性考虑。这两项标准均侧重于设计和制造过程,针对电池后期的使用问题,尤其是安全性问题涉及不多。 /p p   目前,国内外常用的锂离子电池标准列表归纳于表1。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/34f9e075-349d-4134-93b8-3c9ec7601566.jpg" title=" 003.jpg.png" alt=" 003.jpg.png" / /p p    strong 2 现有标准的侧重点分析 /strong /p p   现行的主要标准可概括为以下几类: /p p    strong 2.1 主要针对运输过程中的外部环境和机械振动 /strong /p p   如UN38.3、IEC62281:2012等,通过高度模拟、温度试验、振动、冲击、外短路和撞击等测试项目,模拟锂离子电池在运输过程中可能发生的危险,对于锂离子电池在使用过程中的安全问题涉及较少。 /p p    strong 2.2 主要针对设计和制造过程 /strong /p p   如IEEE1625、IEEE1725等。以IEEE1725为例,标准将手机锂离子电池系统分为4个板块,即电芯、电池组、主机及电池充电器部分,全面明确地对电芯的设计、原材料、制造工艺和成品测试评估等进行了要求,为电芯乃至手机等通信产品的安全性提供可靠评估保障。上述标准主要针对电池的设计和制造过程,对于锂离子电池后期使用中的安全问题涉及不多。且诸如此类的IEEE锂离子电池标准,由于对象为不同设备中的锂离子电池的设计和制造,针对性较强,适用范围受到一定的限制。 /p p    strong 2.3 主要针对锂离子电池电性能和安全性 /strong /p p   如UL1642、GB8897.4等,通过短路、不正常充电、强制放电试验挤压、撞击、冲击、振动、热滥用、温度循环、高空模拟试验及抛射体等测试项目,要求被测锂离子电池在试验过程中不起火、不爆炸、不漏液、不排气、不燃烧且包装不破裂。比较上述两类标准,此类标准的核心是锂离子电池的安全性,更注意温度导致的电池安全风险,但判定依据难以量化,只能用被测电池的爆炸、起火、冒烟、泄漏、破裂和变形等来区分,不利于检出可能存在潜在危险的电池。 /p p    strong 3 现有标准的不足 /strong /p p   过充过程成为了导致锂离子电池发生不安全行为的危险因素:当发生过充时,由于发生了不可逆的化学反应,电能转变成热能,导致电池温度迅速升高,从而引发一系列的化学反应。尤其是当散热性较差时,往往导致比单纯的热冲击更严重的问题,可能发生电池起火,甚至爆炸。 /p p   根据对现有主要标准的分析不难发现,现有的标准对锂离子电池安全性能的检测方法和评判依据还显得不足。这些标准中,有部分是针对锂离子电池的外部环境和设计制造过程的标准 即便是针对安全性能的标准,也缺少明确的可量化衡量的检测方法和评判体系,尤其是爆炸、起火、冒烟、泄漏、破裂和变形等判断依据,过于宽泛。 /p p   迫切需要一种针对锂离子电池热效应及电池温度变化,可定量分析并判定安全风险的检测方法。近几年,国内外研究者在不断研究更科学、高效的检测方法和手段,其中通过对于热效应及电池温度方面的研究,取得不少进展。通过检测电池的表面温度,结合电化学模型,利用量热法计算得到电池充电过程中放出的热量和热传导系数,之后建立热效应理论模型,可模拟计算电池内部的温度,进而来描述电池的热行为。人们已经建立了多种类型的热效应模型,但采取的测温手段主要是传统的热电偶测温法。热电偶操作比较复杂,且只能有限布点,不能全面地掌握样品温度分布 同时,热电偶还带有延时性,不能及时反映锂离子电池的温度变化情况,不利于建立实时温度变化曲线。 /p p   在理论研究方面,目前,人们倾向于利用理论模拟的方法体现锂离子电池的热安全性能,并设计了很多模型,通过分析热性能来计算,得到锂离子电池在不同工作环境下的温度曲线。这些理论模型的原理是通过测量锂离子电池的表面温度来评价内部温度,再与利用热电偶等方式测出的温度进行比对,一方面说明理论模型的预判性和正确性 另一方面对安全性进行评价。理论模型的建立可以使学者对于锂离子电池的热效应有较全面的认识,但对于安全性能的检测和评价却不直观。 /p p    strong 4 结束语 /strong br/ /p p   安全性能已经成为锂离子电池的一个重要指标,成为除成本因素外另一个制约锂离子电池应用的关键指标。由于锂离子电池的特性,在最初的使用阶段并不会显示出电化学行为的异常。这些潜在的缺陷给判断锂离子电池是否合格带来困难。本文作者归纳和总结了国内外常用的锂离子电池安全性能检测标准,通过分析发现,目前国内外对锂离子电池安全性的潜在风险缺乏检测方法和评判依据,未形成快速、有效的锂离子电池安全性检测方法或筛选方法。 /p p   随着消费者对锂离子电池电性能及安全性要求的日益提升,各电池制造商以及各国主管部门、行业协会等有必要对锂离子电池安全性能的检测手段进行研究,建立一套直观、快速、有效的检测方法,在现有标准体系的范围内,提高要求,进一步细化标准,明确判定依据,弥补现有锂离子电池检测标准和体系的不足,提高锂离子电池安全性能检测水平,保证锂离子电池行业的可持续发展,维护消费者在电池使用过程中的安全。 /p p    span style=" color: rgb(127, 127, 127) " i 文章摘自Battery Bimonthly(电池),2015,45(3),(蔡春皓,段冀渊,寿晓立,杨荣静, 中华人民共和国上海出入境检验检疫局) /i /span /p
  • 科学岛团队设计出一种检测铅离子的高灵敏度电化学传感器
    近期,中科院合肥物质院智能所吴正岩和张嘉团队设计出一种可检测铅离子(Pb2+)的便携式电化学传感器,实现了铅离子的精准和便捷检测。相关研究成果已被电化学分析领域权威期刊Journal of Electroanalytical Chemistry接收发表。   重金属离子对环境的污染被认为是全世界最严重的环境问题之一。铅离子作为一种高毒性的重金属离子,排放到环境中可造成较严重的污染,被动植物吸收后,通过食物链进入人体,会显著影响人体的健康,因此对铅离子的检测也受到越来越多的关注。然而,传统的检测方法具有样品预处理过程复杂、耗时长和仪器昂贵等缺点,研发特异性高、灵敏便捷、检测步骤简单的铅离子检测方法尤为迫切。   针对此类问题,课题组开发出基于钴掺杂的普鲁士蓝结合MXene材料的便携式电化学传感器。该传感器可以检测纳摩尔浓度的铅离子,同时也展现出较高的抗干扰能力,良好的稳定性,并在瓶装水、自来水和湖水等真实样品检测中均表现出出色的铅离子检测性能。   该研究工作得到国家自然科学基金和安徽省科技重大专项的资助与支持。传感器的制备及检测机理图
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