在鋰離子電池加工工藝中,可以使用SEM掃描電鏡對極片涂覆后頻粒的均勻性,以及極片切割后邊緣的平整性進(jìn)行表征,避免因加工過程中的工藝不當(dāng)而造成電池失效。 此外,在鋰離子電池發(fā)生失效現(xiàn)象之后,還可以使用SEM掃描電鏡對拆麻解后的失效電池進(jìn)行表征,幫助定位具體的失效位置。通過觀察具體失效位置的表面形貌和元素素分布,如正負(fù)極顆粒的晶粒特征和破損情況、析鋰情況、過渡金屬溶出情況、隔膜形貌等,對電池具體的失效原因進(jìn)行分析總結(jié),改善工藝流程,避免二次失效的出現(xiàn)。 我們的團(tuán)隊(duì)由一批具備豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)背景的工程師組成,他們始終關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和技術(shù)發(fā)展趨勢,確保我們的服務(wù)始終處于行業(yè)前沿。我們始終堅(jiān)...
鋰離子電池在使用或貯存過程中有一定概率會(huì)失效,嚴(yán)重降低鑼里離子電池的使用性能、一致性和安全性。失效現(xiàn)象分為顯性和隱形兩部分。顯性是直接可觀測的表表現(xiàn)和特征,可通過粗視分析觀察到表面結(jié)構(gòu)的破碎和形變,隱性指的是不能直接觀測,而需要通過拆解解、分析后得到的表現(xiàn)和特征。使用掃描電鏡和能譜分析有助于識別鋰離子電池中的隱形失效現(xiàn)象。 在鋰離子電池加工封裝之前,可以使用SEM掃描電鏡對正極材料、負(fù)極材料、隔膜、集流體等原材料的表面形貌和元素組成進(jìn)行表征,確保原材料的完整性,避免引入雜質(zhì),以此來防范后續(xù)使用過程中的失效情況。SEM掃描電鏡技術(shù)可以對電池材料的表面和內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行高倍率、高分辨率的成...
活潑的金屬負(fù)極( 如Li,Na) 在低電勢下易與電解液發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致電解液的消耗,在負(fù)極表面形成不可逆固-液界相(SEI),同時(shí)由于金屬離子成核形成枝晶,易刺穿集流體引發(fā)一系列安全問題。利用SEM對電池界面反應(yīng)進(jìn)行實(shí)時(shí)觀測,有利于優(yōu)化電池性能,提高電池循環(huán)的長效性和穩(wěn)定性。 Allen等以Cu/Li電池為模型,借助非原位SEM表征手段觀察了不同電流密度下鋰沉積物在固液界面的生長變化。隨著電流密度的增加,鋰沉積物先是逐漸長大、稀疏地分散在Cu電極表面;隨后尺寸不斷減小,轉(zhuǎn)變?yōu)榍蛐晤w粒狀,分布更加密集,堆疊更加緊密,完全覆蓋住了Cu基底。通過觀察鋰在界面析出形態(tài)的演變過程,可以對鋰成核和...
活潑的金屬負(fù)極( 如Li,Na) 在低電勢下易與電解液發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致電解液的消耗,在負(fù)極表面形成不可逆固-液界相(SEI),同時(shí)由于金屬離子成核形成枝晶,易刺穿集流體引發(fā)一系列安全問題。利用SEM對電池界面反應(yīng)進(jìn)行實(shí)時(shí)觀測,有利于優(yōu)化電池性能,提高電池循環(huán)的長效性和穩(wěn)定性。 Allen等以Cu/Li電池為模型,借助非原位SEM表征手段觀察了不同電流密度下鋰沉積物在固液界面的生長變化。隨著電流密度的增加,鋰沉積物先是逐漸長大、稀疏地分散在Cu電極表面;隨后尺寸不斷減小,轉(zhuǎn)變?yōu)榍蛐晤w粒狀,分布更加密集,堆疊更加緊密,完全覆蓋住了Cu基底。通過觀察鋰在界面析出形態(tài)的演變過程,可以對鋰成核和...
LiFePO4正極材料為橄欖石結(jié)構(gòu),屬于正交晶系,由于其具有強(qiáng)的P-O共價(jià)鍵形成的離域三維立體化學(xué)鍵使得材料具有較強(qiáng)的動(dòng)力學(xué)和熱力學(xué)性能,直接表現(xiàn)為LiFePO4電池安全性高、循環(huán)壽命長的特點(diǎn)。 SEM掃描電鏡可以觀察磷酸鐵鋰顆粒的粒徑大小及其粒徑分布,顆粒團(tuán)聚情況,晶粒生長完整性以及晶面光滑度。小顆粒有利于鋰離子擴(kuò)散,但正極活性物質(zhì)的粒徑太小,其比表面積就大,與電解液發(fā)生副反應(yīng)的可能性增大。而大顆粒的比表面積小,抵抗電解液的腐蝕能力較強(qiáng),但鋰離子擴(kuò)散的路徑過長,阻力增大,并且如果材料的粒徑分布不均,那么充電時(shí),體積過大的顆粒內(nèi)部脫鋰不徹底,材料的利用率將降低很多。而放電時(shí),鋰離子在...
SEM掃描電鏡是用電子槍射出電子束聚焦后在樣品表面上做光柵狀掃描的一種方法,它通過探測電子作用于樣品所產(chǎn)生的信號來觀察并分析樣品表面的組成,形態(tài)和結(jié)構(gòu)。入射電子作用于樣品會(huì)激發(fā)多種信息,如二次電子,背散射電子,吸收電子,俄歇電子,陰極熒光,特征X射線等等。SEM掃描電鏡主要是通過二次電子,背散射電子和XRD特征X射線信號來分析試樣表面特性。 在新能源電池材料的生產(chǎn)過程中,電池材料的質(zhì)量直接影響電池的電化學(xué)性能和使用壽命。利用SEM掃描電鏡檢測電池材料技術(shù),我們可以對電池材料進(jìn)行微觀結(jié)構(gòu)的觀察與分析。這種高分辨率的表征技術(shù)可以幫助我們直觀地了解電池材料的形貌、晶體結(jié)構(gòu)以及可能存在的缺陷...
SEM掃描電鏡是用電子槍射出電子束聚焦后在樣品表面上做光柵狀掃描的一種方法,它通過探測電子作用于樣品所產(chǎn)生的信號來觀察并分析樣品表面的組成,形態(tài)和結(jié)構(gòu)。入射電子作用于樣品會(huì)激發(fā)多種信息,如二次電子,背散射電子,吸收電子,俄歇電子,陰極熒光,特征X射線等等。SEM掃描電鏡主要是通過二次電子,背散射電子和XRD特征X射線信號來分析試樣表面特性。 在新能源電池材料的生產(chǎn)過程中,電池材料的質(zhì)量直接影響電池的電化學(xué)性能和使用壽命。利用SEM掃描電鏡檢測電池材料技術(shù),我們可以對電池材料進(jìn)行微觀結(jié)構(gòu)的觀察與分析。這種高分辨率的表征技術(shù)可以幫助我們直觀地了解電池材料的形貌、晶體結(jié)構(gòu)以及可能存在的缺陷...
利用SEM掃描電鏡,可以觀察電池材料的表面形貌和微觀結(jié)構(gòu)。通過高分辨率的圖像,可以清晰地看到材料表面的粗糙度、顆粒大小、形貌等特征,幫助更好地了解材料的物理性質(zhì)和性能特點(diǎn)。在電池材料研發(fā)過程中,了解電池反應(yīng)機(jī)制是至關(guān)重要的。SEM掃描電鏡可以觀察電池在充放電過程中的變化情況,幫助更好地理解電池反應(yīng)機(jī)制和性能衰減機(jī)制,為優(yōu)化電池設(shè)計(jì)和提高其性能提供有力支持。 當(dāng)電池出現(xiàn)失效時(shí),可以利用SEM掃描電鏡進(jìn)行失效分析。通過觀察失效電池的表面形貌、元素分布和晶體結(jié)構(gòu)等特征,可以找出失效的原因,為改進(jìn)材料設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝提供依據(jù)。在電池材料生產(chǎn)過程中,質(zhì)量控制至關(guān)重要。SEM掃描電鏡可以用于生產(chǎn)線...
掃描電鏡(SEM)可以輕松將樣品放大幾萬倍,使得幾個(gè)納米的細(xì)微結(jié)構(gòu)都清晰可見,這無疑為研究人員改善提升電池的質(zhì)量提供了強(qiáng)有力的幫助。借助掃描電鏡可以輕松完成樣品層間距的測量以及電極有效接觸區(qū)域上細(xì)微結(jié)構(gòu)的觀測。此外,通過在隔膜上施加熱應(yīng)力和機(jī)械應(yīng)力,并在顯微級別實(shí)時(shí)觀察隔膜材料在這些外力下的行為,從而幫助研究人員更好的認(rèn)識隔膜材料破裂失效的機(jī)制,并提出改進(jìn)方案。 電池主要由三個(gè)部分組成:兩種由不同材料制成的電極和夾在它們中間的隔膜。由于兩種電極化學(xué)成分不同,它們可以發(fā)生化學(xué)反應(yīng),電能即可從隨后發(fā)生的氧化還原反應(yīng)過程中釋放出來。即,儲存在電極中的化學(xué)能被轉(zhuǎn)換成電能,這一過程可以為電子設(shè)...
SEM掃描電鏡是用電子槍射出電子束聚焦后在樣品表面上做光柵狀掃描的一種方法,它通過探測電子作用于樣品所產(chǎn)生的信號來觀察并分析樣品表面的組成,形態(tài)和結(jié)構(gòu)。入射電子作用于樣品會(huì)激發(fā)多種信息,如二次電子,背散射電子,吸收電子,俄歇電子,陰極熒光,特征X射線等等。SEM掃描電鏡主要是通過二次電子,背散射電子和XRD特征X射線信號來分析試樣表面特性。 在新能源電池材料的生產(chǎn)過程中,電池材料的質(zhì)量直接影響電池的電化學(xué)性能和使用壽命。利用SEM掃描電鏡檢測電池材料技術(shù),我們可以對電池材料進(jìn)行微觀結(jié)構(gòu)的觀察與分析。這種高分辨率的表征技術(shù)可以幫助我們直觀地了解電池材料的形貌、晶體結(jié)構(gòu)以及可能存在的缺陷...
在電池材料生產(chǎn)中,掃描電鏡已經(jīng)普及為一種常規(guī)測試手段,用于觀察正負(fù)極材料的顆粒大小和均勻程度。隨著科技和電池材料研究的進(jìn)步,掃描電鏡的功能已經(jīng)擴(kuò)展到更廣的分析范疇,包括形貌觀察、背散射電子相襯度對比以及成分分析等。此外,我們的檢測技術(shù)中心購置了CP設(shè)備,該設(shè)備利用氬離子束轟擊材料樣品表面或截面,以獲得光滑無損傷的拋光截面和平面樣品。結(jié)合掃描電鏡(SEM)可對樣品內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行細(xì)致觀察和分析。 CP拋光技術(shù)避免了樣品受到應(yīng)力損害,相比傳統(tǒng)的機(jī)械研磨手段,樣品表面更光滑,加工精度更高,鍍層尺寸測量更準(zhǔn)確。與SEM聯(lián)用能夠真實(shí)反映材料內(nèi)部結(jié)構(gòu),尤其在鋰電材料、工藝質(zhì)控和失效分析方面具有m...
正極材料及其前驅(qū)體的粒徑分布和微觀結(jié)構(gòu)對電池的能量密度和安全性至關(guān)重要,這就意味著,在生產(chǎn)過程中需要嚴(yán)格監(jiān)控這些顆粒的質(zhì)量。掃描電子顯微鏡(SEM)用于制造過程質(zhì)量控制,能夠識別原材料及其中間產(chǎn)物的質(zhì)量波動(dòng)。SEM 能夠提供直觀全方面的形態(tài)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,在正極顆粒的質(zhì)量控制過程中發(fā)揮著重要作用。電動(dòng)汽車電池組由數(shù)千個(gè)單獨(dú)的電池組成,這些電池的每個(gè)電極都包含著數(shù)百萬個(gè)顆粒。 在充電和放電過程中,重要的是這些顆粒要一同發(fā)揮作用。 我們利用SEM掃描電鏡檢測電池材料,以幫助客戶解決電池材料相關(guān)的痛點(diǎn)和需求。我們可以準(zhǔn)確地評估材料的微觀結(jié)構(gòu)和成分分布。通過觀察材料的晶體、顆粒分布等特征,我們可以...
我們公司使用的蔡司顯微鏡蔡司X射線顯微鏡XRM、蔡司顯微鏡光學(xué)顯微鏡及FIB-SEM組成的多尺度、多維度關(guān)聯(lián)分析平臺,為鋰電材料提供從粉料、極片到電芯層級,從新鮮、活化到老化全生命周期的微觀性能分析,即使是商業(yè)化電芯內(nèi)部的微納米級缺陷,也可以輕松識別并分析。 我們深知不同用戶對電池材料測試的需求存在差異。無論您是電池材料生產(chǎn)商還是研究機(jī)構(gòu),我們都能夠?yàn)槟峁┻m合的檢測方案。我們的SEM掃描電鏡檢測技術(shù)可以幫助您快速獲得電池材料的微觀形貌、成分分布和晶體結(jié)構(gòu)等信息,為您的研究和生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。 作為一家專業(yè)的電池材料測試公司,我們擁有一支高度專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)。我們的工程師均有...
在動(dòng)力鋰離子電池中,正極材料是關(guān)鍵的部分,其成本占居鋰離子電池的40%左右。正極活性物質(zhì)作為LIBs的重要原料,決定了LIBs的體積能量密度、循環(huán)表壽命、穩(wěn)定性、安全性等重要性能,相關(guān)的電化學(xué)性能指標(biāo)與正極材料的主元素含量、晶體結(jié)構(gòu)、顆粒度大小、顆粒形狀等密切相關(guān)。 使用SEM可以對正極材料及其前驅(qū)體的單顆粒形貌,顆粒分布情況等進(jìn)行表征,并結(jié)合能譜對原料成分和雜質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)。目前鋰離子電池正極材料以鉆酸鋰,磷酸鐵鋰,錳酸鋰,鎳酸鋰,多元材料為主,其中三元材料包括NCM、NCA,根據(jù)過渡金屬元素比例有不同的規(guī)格。正極材料一般由對應(yīng)的金屬化合物和碳酸鋰通過固相法、共沉淀法、離子交換法等方法...
負(fù)極極片表面包覆層分析 客戶需求 在電池制造工藝中,表面包覆層不僅關(guān)乎電池的性能提升,還能夠防止電極與電解質(zhì)的反應(yīng),從而延長電池的使用壽命。然而,由于表面包覆層非常薄,制備和測試分析變得更加困難。因此,需要采用先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備來檢測其元素分布和形貌。 解決方案 FIB透射制樣技術(shù)常用于制備細(xì)微樣品,可以在非常小的切片尺寸下進(jìn)行高質(zhì)量的切割和觀察,通過FIB制備樣品,我們可以觀察到表面包覆層的微觀結(jié)構(gòu)和元素分布。而SIEM作為表面形貌分析利器,可以在很小的尺寸范圍內(nèi)觀察樣品的表面形貌和細(xì)節(jié)。配合使用TEM這種更高分辨率的顯微鏡,可以提供更細(xì)致的樣品形貌和元素分布。 ...
在電池材料領(lǐng)域,通過包覆來復(fù)合兩種材料是一種常見的策略,可以充分利用兩種材料的優(yōu)勢,揚(yáng)長避短,獲得具有更加優(yōu)異電化學(xué)性能的新材料。 例如在材料表面包覆一層均勻的碳層,一方面可以提升材料的電導(dǎo)性,另一方面可以穩(wěn)定材料在充放電過程中的體積變化進(jìn)而提升其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。所以對包覆層的元素進(jìn)行研究,可以科學(xué)地研究摻雜、包覆以及濃度梯度化的改性效果,以及準(zhǔn)確地對關(guān)鍵材料的質(zhì)量工藝進(jìn)行控制。使用電子探針(EPMA)微觀檢測十分重要,能夠解決掃描電鏡+能譜儀(SEM+EDS)在低濃度元素檢測上的不足。與SEM-EDS同為微區(qū)分析的電子探針顯微分析儀(EPMA),在形貌觀察的同時(shí),更偏重元素成分的分析,...
極片雜質(zhì)分析 客戶需求 越來越多的廠商開始重視電池的前處理工藝,尤其是針對極片上的顆?;蛭⒘拷饘贇?jiān)_@些顆?;蛭⒘拷饘贇?jiān)菀自陂L期充放電和激烈碰撞后造成電池短路,甚至可能引起自燃和起爆。想將這些顆?;蛘呓饘贇?jiān)鼜氐壮?就要知道其組成,通過雜質(zhì)分析服務(wù)則可以知道道其組成,進(jìn)而選擇合適工藝將其去除。 解決方案 實(shí)驗(yàn)室選擇了高溫?zé)峤夂碗娀瘜W(xué)氧化等方法進(jìn)行前處理,這樣可以有效地消解樣品中的微量金屬,還建立了ICP標(biāo)準(zhǔn)曲線,并進(jìn)行了大量的測試和驗(yàn)證。合適的前處理方法和ICP標(biāo)準(zhǔn)曲線,保證了檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)回流也能幫助生產(chǎn)廠商有效地控制電池中的微量金屬含量,確保電池...
SEM掃描電鏡與激光拉曼、飛行質(zhì)譜等聯(lián)用技術(shù)也在電池材料研發(fā)領(lǐng)域嶄露頭角,實(shí)現(xiàn)了同一區(qū)域下微納米尺度的形貌和分子結(jié)構(gòu)分析,表現(xiàn)出了更強(qiáng)大的綜合分析能力。牛津大學(xué)AlexanderM.Korsunskya等使用掃描電鏡與飛行質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)研究了電化學(xué)反應(yīng)過程中電極材料的微觀結(jié)構(gòu)變化,通過快速空間分辨率面分布分析技術(shù),獲得了充放電狀態(tài)下鋰在電極表面(1~2nm)的元素分布情況,借此推斷材料內(nèi)部鋰的捕獲位點(diǎn)與電池性能之間的理論聯(lián)系。 我們了解您對電池材料檢測的多樣化需求?;谖覀冊赟EM掃描電鏡檢測領(lǐng)域的專業(yè)經(jīng)驗(yàn),我們可以根據(jù)不同材料和應(yīng)用領(lǐng)域的特點(diǎn),為您提供個(gè)性化的解決方案。無論是電池材料...
由于電池材料的觀察尺度在亞微米即幾百納米到幾微米的范圍,普通光學(xué)顯微鏡無法滿足觀察的需求,而更高放大倍數(shù)的電子顯微鏡則經(jīng)常被用來觀察電池材料。 掃描電子顯微鏡(SEM)是1965年發(fā)明的較現(xiàn)代的細(xì)胞生物學(xué)研究工具,主要是利用二次電子信號成像來觀察樣品的表面形態(tài),即用極狹窄的電子束去掃描樣品,通過電子束與樣品的相互作用產(chǎn)生各種效應(yīng),其中主要是樣品的二次電子發(fā)射。掃描電子顯微鏡可以觀察到鋰電材料的粒徑大小和均勻程度,以及納米材料自身的特殊形貌,甚至通過觀察材料在循環(huán)過程中發(fā)生的形變我們可以判斷其對應(yīng)的循環(huán)保持能力好壞。 作為新能源電池材料測試領(lǐng)域的專業(yè)團(tuán)隊(duì),我們擁有80余臺大中型儀...
SEM收集樣品表面的二次電子信息,反應(yīng)樣品的表面形貌和粗糙程度。這對于研究鋰電池材料的表面結(jié)構(gòu)、顆粒大小以及形貌特征具有重要意義。SEM可以用于研究金屬鋰電極在Li的嵌入和脫出過程中表面孔洞和枝晶的形成過程。我們擅長利用SEM掃描電鏡檢測電池材料。我們致力于不斷探索和應(yīng)用當(dāng)下的檢測技術(shù),公司擁有一支專業(yè)的工程師團(tuán)隊(duì),保持在行業(yè)中的先導(dǎo)地位。通過我們的產(chǎn)品和服務(wù),您可以獲得準(zhǔn)確可靠的檢測結(jié)果,為您的研發(fā)和生產(chǎn)提供有力的支持,樹立行業(yè)典范。 作為一家第三方檢測機(jī)構(gòu),我們始終秉持公正、客觀的原則,為您提供檢測報(bào)告和意見。我們深知質(zhì)量的重要性,因此我們嚴(yán)格控制檢測過程的各個(gè)環(huán)節(jié),確保結(jié)果的準(zhǔn)...
除了開展以形貌表征為基礎(chǔ)的應(yīng)用研究外,SEM還可以用來檢測電極材料微區(qū)的元素組成和分布。X射線能譜分析技術(shù)(EDS/Mapping)是利用SEM進(jìn)行材料微區(qū)成分分析的主要手段,它既可以半定量地給出材料的元素組成,又可以直接觀察到特定微區(qū)的元素分布,在電池材料設(shè)計(jì)研發(fā)過程中,能夠幫助研究人員確認(rèn)成分的負(fù)載情況和材料的改性情況。 Zhong等制備了鈷摻雜的Na0.44MnO2用做鈉電極的正極材料,借助SEM、Mapping表征證實(shí)產(chǎn)物Na0.44Mn0.9925Co0.0075O2(NMO-3)中Co和Mn分散均勻,Co元素被成功引入。借助SEM掃描電鏡檢測技術(shù),可以幫助實(shí)時(shí)觀察和分析材...
極片雜質(zhì)分析 客戶需求 越來越多的廠商開始重視電池的前處理工藝,尤其是針對極片上的顆?;蛭⒘拷饘贇?jiān)?。這些顆?;蛭⒘拷饘贇?jiān)菀自陂L期充放電和激烈碰撞后造成電池短路,甚至可能引起自燃和起爆。想將這些顆?;蛘呓饘贇?jiān)鼜氐壮?就要知道其組成,通過雜質(zhì)分析服務(wù)則可以知道道其組成,進(jìn)而選擇合適工藝將其去除。 解決方案 實(shí)驗(yàn)室選擇了高溫?zé)峤夂碗娀瘜W(xué)氧化等方法進(jìn)行前處理,這樣可以有效地消解樣品中的微量金屬,還建立了ICP標(biāo)準(zhǔn)曲線,并進(jìn)行了大量的測試和驗(yàn)證。合適的前處理方法和ICP標(biāo)準(zhǔn)曲線,保證了檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)回流也能幫助生產(chǎn)廠商有效地控制電池中的微量金屬含量,確保電池...
鋰離子電池在使用或貯存過程中有一定概率會(huì)失效,嚴(yán)重降低鑼里離子電池的使用性能、一致性和安全性。失效現(xiàn)象分為顯性和隱形兩部分。顯性是直接可觀測的表表現(xiàn)和特征,可通過粗視分析觀察到表面結(jié)構(gòu)的破碎和形變,隱性指的是不能直接觀測,而需要通過拆解解、分析后得到的表現(xiàn)和特征。使用掃描電鏡和能譜分析有助于識別鋰離子電池中的隱形失效現(xiàn)象。 在鋰離子電池加工封裝之前,可以使用SEM掃描電鏡對正極材料、負(fù)極材料、隔膜、集流體等原材料的表面形貌和元素組成進(jìn)行表征,確保原材料的完整性,避免引入雜質(zhì),以此來防范后續(xù)使用過程中的失效情況。SEM掃描電鏡技術(shù)可以對電池材料的表面和內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行高倍率、高分辨率的成...
SEM背散射技術(shù)還能夠提供樣品的成分信息及分布情況。背散射電子攜帶有樣品的成分信息,原子序數(shù)大的元素比原子序數(shù)輕的元素背散射電子信號更強(qiáng),在背散射圖像中體現(xiàn)為更亮的區(qū)域,所以圖像的襯度差異能體現(xiàn)不同元素組分的分布情況,尤其適用于相對原子質(zhì)量相差較大的金屬合金樣品。 慶熙大學(xué)Joa等為了減小鋅電極在液體電解質(zhì)環(huán)境下的副反應(yīng),將鋅(Zn)和鉍(Bi)摻雜并球磨,通過觀察球磨產(chǎn)物背散射圖像里的襯度差異,來證實(shí)Zn-Bi合金電極的成功制備(亮區(qū)為Bi,暗區(qū)為Zn)。掃描電鏡工作環(huán)境對真空度要求較高,圖像質(zhì)量受電池材料本身性質(zhì)制約( 如導(dǎo)電性、磁性、熱敏性、易揮發(fā)等) ,缺乏觀察材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)的...
利用SEM掃描電鏡檢測電池材料技術(shù),SEM可以提供電池材料表面的高分辨率圖像,幫助檢測和分析表面形貌的特征,如顆粒形態(tài)、表面結(jié)構(gòu)、紋理等,可以獲取電池材料中粒子的大小和分布情況,包括顆粒的平均尺寸、粒徑分布等,結(jié)合能譜分析(EDS),可以確定電池材料的化學(xué)成分,分析樣品中不同元素的含量及其分布情況。我們都能夠通過SEM技術(shù)為您提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)。 很多時(shí)候,掃描電鏡一般都配有波譜儀或者能譜儀。波譜儀可以進(jìn)行微區(qū)成分分析;能譜儀則可以利用X光量子的能量不同來進(jìn)行元素分析。一般情況下,SEM可以放大5-20萬倍,分辨率可以到納米級別。此外,作為顯微鏡家族,除了SEM,還有TEM(透射電子...
在鋰離子電池加工工藝中,可以使用SEM掃描電鏡對極片涂覆后頻粒的均勻性,以及極片切割后邊緣的平整性進(jìn)行表征,避免因加工過程中的工藝不當(dāng)而造成電池失效。 此外,在鋰離子電池發(fā)生失效現(xiàn)象之后,還可以使用SEM掃描電鏡對拆麻解后的失效電池進(jìn)行表征,幫助定位具體的失效位置。通過觀察具體失效位置的表面形貌和元素素分布,如正負(fù)極顆粒的晶粒特征和破損情況、析鋰情況、過渡金屬溶出情況、隔膜形貌等,對電池具體的失效原因進(jìn)行分析總結(jié),改善工藝流程,避免二次失效的出現(xiàn)。 我們的團(tuán)隊(duì)由一批具備豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)背景的工程師組成,他們始終關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和技術(shù)發(fā)展趨勢,確保我們的服務(wù)始終處于行業(yè)前沿。我們始終堅(jiān)...
氬離子拋光技術(shù),又稱CP截面拋光技術(shù),是利用寬離子束(~1mm)對材料樣品表面或者截面進(jìn)行轟擊,以獲得平整精密的拋光截面和平面樣品,一個(gè)堅(jiān)固的擋板遮擋住樣品的非目示區(qū)域,有效的遮蔽了下半部分的離子束,創(chuàng)造出一個(gè)側(cè)切割平面,去除樣品表面的一層薄膜。同時(shí)配合掃描電鏡(SEM)完成對樣品內(nèi)部結(jié)構(gòu)微觀特征的觀察和分析。 為了得到理想的制備材料研究樣品,需要對氬離子拋光儀設(shè)置準(zhǔn)確的參數(shù):針對不同的樣品的硬度,設(shè)置不同的電壓、電流、離子***的角度、離子束窗口,控制氬離子作用的深度、強(qiáng)度、角度、得到這樣的拋光樣品不僅表面光滑無損傷,而且還原材料內(nèi)部的真實(shí)結(jié)構(gòu)。通過CP制樣,用SEM對具有三明治結(jié)...
氬離子拋光技術(shù)是利用氬離子束對樣品進(jìn)行拋光,可以獲得表面平滑的樣品,而不會(huì)對樣品造成機(jī)械損害。去除損傷層,從而得到高質(zhì)量樣品,用于在 SEM,光鏡或者掃描探針顯微鏡上進(jìn)行成像、EDS、EBSD、CL、EBIC或其它分析。 我們實(shí)驗(yàn)室提供鋰電池電極材料薄片的氬離子拋光截面制樣服務(wù)。通過氬離子拋光截面制樣可以觀察到鋰電池正/負(fù)電極材料極片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。我們的SEM掃描電鏡技術(shù)具有高分辨率、高靈敏度和高穩(wěn)定性的特點(diǎn),能夠?qū)﹄姵夭牧线M(jìn)行精確而細(xì)致的檢測。通過SEM掃描電鏡,我們能夠?qū)崟r(shí)觀察和分析電池材料的微觀結(jié)構(gòu)和表面特征,避免因材料缺陷、污染或不均勻性而導(dǎo)致的電池性能下降和安全隱患。 ...
氬離子拋光技術(shù)是利用氬離子束對樣品進(jìn)行拋光,可以獲得表面平滑的樣品,而不會(huì)對樣品造成機(jī)械損害。去除損傷層,從而得到高質(zhì)量樣品,用于在 SEM,光鏡或者掃描探針顯微鏡上進(jìn)行成像、EDS、EBSD、CL、EBIC或其它分析。 我們實(shí)驗(yàn)室提供鋰電池電極材料薄片的氬離子拋光截面制樣服務(wù)。通過氬離子拋光截面制樣可以觀察到鋰電池正/負(fù)電極材料極片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。我們的SEM掃描電鏡技術(shù)具有高分辨率、高靈敏度和高穩(wěn)定性的特點(diǎn),能夠?qū)﹄姵夭牧线M(jìn)行精確而細(xì)致的檢測。通過SEM掃描電鏡,我們能夠?qū)崟r(shí)觀察和分析電池材料的微觀結(jié)構(gòu)和表面特征,避免因材料缺陷、污染或不均勻性而導(dǎo)致的電池性能下降和安全隱患。 ...
SEM掃描電鏡與激光拉曼、飛行質(zhì)譜等聯(lián)用技術(shù)也在電池材料研發(fā)領(lǐng)域嶄露頭角,實(shí)現(xiàn)了同一區(qū)域下微納米尺度的形貌和分子結(jié)構(gòu)分析,表現(xiàn)出了更強(qiáng)大的綜合分析能力。牛津大學(xué)AlexanderM.Korsunskya等使用掃描電鏡與飛行質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)研究了電化學(xué)反應(yīng)過程中電極材料的微觀結(jié)構(gòu)變化,通過快速空間分辨率面分布分析技術(shù),獲得了充放電狀態(tài)下鋰在電極表面(1~2nm)的元素分布情況,借此推斷材料內(nèi)部鋰的捕獲位點(diǎn)與電池性能之間的理論聯(lián)系。 我們了解您對電池材料檢測的多樣化需求。基于我們在SEM掃描電鏡檢測領(lǐng)域的專業(yè)經(jīng)驗(yàn),我們可以根據(jù)不同材料和應(yīng)用領(lǐng)域的特點(diǎn),為您提供個(gè)性化的解決方案。無論是電池材料...