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锂电池
负极材料中粘结剂SBR分布特点的EPMA表征
2024.04.23
锂电池
负极材料中广泛使用粘结剂SBR,SBR在负极材料的涂布工艺中可能会受到混浆、烘烤工艺的影响,特别是烘烤过程中容易出现SBR上浮的现象,导致分布不均匀,在后续的工序或电池成品使用中过早出现极片掉粉或剥落的风险,影响
锂电池
的性能。本文使用岛津电子探针EPMA对
锂电池
负极材料中的粘结剂SBR的分布进行了表征,验证了岛津电子探针在超轻元素测试方面的优异性能,获得的测试数据可以为实验或生产中的工艺参数制定和调整提供科学参考和技术指导。
产品:
行业:新能源/汽车
AA-7800火焰原子吸收光谱法测定
锂电池
正极材料中锂元素含量
2024.04.17
本文参考《锂离子电池材料中锂含量的测定方法 原子吸收光谱法》(征求意见稿),使用岛津AA-7800火焰原子吸收分光光度计建立了测定
锂电池
正极材料磷酸铁锂、镍钴锰酸锂、钴酸锂中锂元素含量的方法。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好,检出限低,准确度高,重复性好,适用于
锂电池
正极材料中锂元素含量的测定。
产品:
行业:新能源/汽车
XPS技术用于负极金属锂表面改性研究
2023.11.29
在负极金属锂表面进行改性,可有助于提升极片表面SEI (Solid Electrolyte Interphase)固体电解质界面膜的离子电导率,抑制循环过程中锂枝晶的生长。本文采用X射线光电子能谱技术(XPS)对循环后的修饰改性前后负极金属锂材料表面进行表征,以阐述
锂电池
性能差异的原因。
产品:表面分析
行业:新能源/汽车/锂/钠离子电池
使用SALD-2300测试磷酸铁和磷酸铁锂的粒度
2023.11.09
本文利用岛津激光粒度仪SLAD-2300,建立了
锂电池
正极材料磷酸铁锂及其主要原料磷酸铁的粒径大小和分布的测定方法,可为了解材料的粒度信息提供重要参考。实验表明,样品制备简单,测试速度快,重复性优良,本法满足此类正极材料的粒度测试要求。
产品:粒度分析仪
行业:新能源/汽车/锂/钠离子电池
ICPE-9820测定
锂电池
电解液中杂质元素的含量
2023.05.30
有机电解液是锂离子电池的重要组成部分,它在电池中承担着正负极之间传输电荷的作用,对电池的工作温度、比能量、循环效率、安全性等主要性能有着重要的影响。
锂电池
电解液中杂质金属元素含量对于
锂电池
的性能和寿命有着重要影响。本文使用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820对电解液中的铝、钙等多种杂质元素进行测定,并进行方法学考察。
产品:元素分析
行业:新能源/汽车/锂/钠离子电池
GCMS法测定锂离子电池电解液中5种酯类添加剂含量
2023.02.24
目前
锂电池
的应用越来越广泛,其中电解液的发展非常关键。而电解液中的添加剂对改善
锂电池
的性能起到了重要作用。本文建立了使用气相色谱-质谱法测定
锂电池
电解液中5种酯类添加剂的方法。结果表明,各类添加剂组分的回收率高,重复性良好,各组分峰面积相对标准偏差均小于5%。该方法操作简单便捷,分析速度快,适用于
锂电池
电解液中酯类添加剂含量的检测。
产品:气相色谱质谱联用仪
行业:新能源/汽车/锂/钠离子电池
锂电池
三元前驱体粉末中总有机碳分析
2022.12.26
电动车的核心是电池,电池的关键是正极材料,正极材料性能的基础在前驱体。
锂电池
三元前驱体材料主要以共沉淀法合成,将镍、钴、锰的硫酸盐配制成可溶性的混合溶液,然后与氨,碱混合,通过控制反应条件形成类球形氢氧化物,前驱体材料中少量的有机物残留严重影响锂离子电池的性能。本文使用总有机碳分析仪TOC-L CPH和SSM-5000A固体样品模块,采用差减法和加酸预处理方法同时测试了
锂电池
前驱体粉末中总有机碳含量,间接测定了有机物残留量,同时进行了加标回收实验。实验结果表明,两种测试方法结果相吻合,加标回收率在96.0%-105%之间,该方法可以为锂电材料生产工艺监控提供参考。
产品:总有机碳分析仪
行业:新能源/汽车/锂/钠离子电池
EDX分析硫酸钴溶液中钴元素的含量
2022.11.30
三元前驱体是生产三元
锂电池
的原料,硫酸钴是合成三元前驱体的主要硫酸盐原料之一。硫酸钴溶液中的钴浓度是三元前驱体生产主要控制的工艺参数指标之一。本实验使用岛津EDX-7000能量色散型X射线荧光光谱仪,分析硫酸钴溶液中的Co元素浓度,短期分析精度优于0.4%,准确度分析结果误差优于0.5 g/L,可应用于硫酸钴溶液中的Co元素浓度的快速分析。
产品:元素分析
行业:新能源/汽车/锂/钠离子电池
顶空-气相色谱法测定
锂电池
电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量
2022.10.27
本文利用岛津HS-20 NX顶空进样器结合Nexis GC-2030气相色谱仪,建立了
锂电池
电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量的检测方法。将电极片样品剪碎,取样后,直接经HS-GC(FID)测定。5~500 µg/g范围内,N-甲基吡咯烷酮标准曲线线性良好,相关系数R为0.9994。取浓度为5 µg/g 的6个标准样品,依次进样分析,N-甲基吡咯烷峰面积RSD值为1.4%。加标实验中,加标浓度为5 µg/g和100 µg/g,平均回收率分别为99.5%和99.6%,完全满足日常检测的要求。该方法可为厂商有效检测
锂电池
电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量提供参考。
产品:气相色谱仪
行业:新能源/汽车/锂/钠离子电池
超声萃取-全蒸发顶空-气相色谱法测定
锂电池
电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量
2022.10.27
本文利用岛津HS-10顶空进样器结合GC-2010 Pro气相色谱仪,建立了
锂电池
电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量的检测方法。电极片中N-甲基吡咯烷酮经超声萃取,取100 µL萃取液经HS-GC(FID)测定。在5~500 µg/mL浓度范围内,N-甲基吡咯烷酮标准曲线线性良好,相关系数R为0.9999。取6个标准溶液,N-甲基吡咯烷酮浓度为10 µg/mL,经顶空,连续6次进样,N-甲基吡咯烷酮峰面积RSD值为1.3%。加标实验中,加标浓度为100 mg/kg,加标平均回收率为100.3%,完全满足日常检测的要求。可为厂商有效检测
锂电池
电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量提供参考。
产品:气相色谱仪
行业:新能源/汽车/锂/钠离子电池
EDX分析三元前驱体材料的成分
2022.05.20
三元聚合物
锂电池
的应用日益广泛,三元前驱体材料中镍钴锰成分比例影响到电池的性能。本文采用岛津EDX-7000能量色散型X射线荧光光谱仪,建立三元前驱体材料中镍钴锰元素的工作曲线,对镍钴锰元素成分的分析进行了研究,分析稳定性(短期&长期)优于1.5%,分析准确度优于0.5%,分析速度快、过程无损、环境友好,可应用于三元前驱体材料中镍钴锰成分的质检控制分析。
产品:能量色散型X射线荧光光谱仪
行业:新能源/汽车/锂/钠离子电池
SMX-225CT FPD HR Plus观察智能手机
锂电池
内部结构
2022.04.01
本文介绍运用inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus微焦点X射线CT系统观察智能手机
锂电池
内部结构。使用CT扫描后通过岛津公司软件MPR立即显示CT截面图,观察内部结构。通过VG软件得出
锂电池
3D图并剥离出极耳以观察形貌,同时观察极片破损及测量正负极差。放大智能手机
锂电池
四个角中的一个角进行CT扫描,清晰观察内部机构和极片裂纹、极片破损等缺陷。使用VG软件平铺展开极片,直观观察极片中的孔隙。
产品:非破坏检查装置
行业:新能源/汽车/锂/钠离子电池
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