為了深入理解陰極材料的電化學(xué)行為,科研人員需要對其進行精細的元素分析。盡管EDS能量散射譜技術(shù)可以對陰極上的多種元素進行定性和定量分析,但它對于鋰離子(Li)的探測卻存在一定的局限性。近年來,鋰離子電池的發(fā)展在能源儲存領(lǐng)域占據(jù)了重要地位,而其中陰極材料的電化學(xué)性能對電池的整體表現(xiàn)具有決定性影響。 然而,TOF-SIMS(飛行時間二次離子質(zhì)譜)技術(shù)的出現(xiàn)為科研人員提供了新的途徑。這種技術(shù)不僅可以檢測所有元素,而且對于含量較低的輕元素如Li具有出色的靈敏度。當與FIB-SSEM(聚焦離子束-掃描電子顯微鏡)結(jié)合使用時,TOF-SIMS的空間分辨率得到了顯著提高,能夠在高分辨率下觀察樣品的...
CP-SEM(Cross Section Polisher-Scanning Electron Microscope),即截面拋光-掃描電子顯微鏡。CP利用氬離子束對樣品進行截面拋光,其原理如下:利用高壓電場使氬氣電離產(chǎn)生離子態(tài),產(chǎn)生的氬離子在加速電壓的作用下,高速轟擊樣品表面,對樣品進行逐層剝蝕而達到拋光的效果。CP拋光不會對樣品造成應(yīng)力損害,相比常規(guī)的機械研磨手段,得到的樣品表面光滑無損傷,且加工精度高、界面清晰、鍍層尺寸測量準確,與SEM聯(lián)用能夠還原材料內(nèi)部的真實結(jié)構(gòu)。 我們的服務(wù)特色之一是全國SEM、AFM云現(xiàn)場,這是我們利用先進的儀器和技術(shù)提供的一種高效、便捷的遠程服務(wù)???..
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)團隊,我們擁有80余臺大中型儀...
SEM在鋰電行業(yè)做研發(fā)、產(chǎn)線異常分析時必不可少的設(shè)備,可以協(xié)助進行各種材料的形態(tài)結(jié)構(gòu)、界面狀況、損傷機制及材料性能預(yù)測等方面的研究。利用掃描電鏡可以直接研究晶體缺陷及其產(chǎn)生過程,可以觀察金屬材料內(nèi)部原子的集結(jié)方式和它們的真實邊界,也可以觀察在不同條件下邊界移動的方式,還可以檢查晶體在表面機械加工中引起的損傷和輻射損傷等。 觀察正極和負極粉末形貌,隔膜(孔的外貌及涂層分析、正反面及截面分析)及箔材表面形貌,粉末的一次和二次顆粒形貌和尺寸、元素分析、電池極片分散效果、極片輥壓后效果等等。涉及物體表面和剖面,形貌和成分分析。我們不僅提供電池材料的常規(guī)測試,還致力于電池材料高水平測試與失效分...
結(jié)合正極常用開放手段,總結(jié)材料結(jié)構(gòu)常見表征如下:如三元材料主元素分布及含量;正極二次顆粒團聚狀態(tài),孔洞分布;磷酸鐵鋰正極活性物質(zhì)進行碳包覆改善導(dǎo)電性;硅負極或硅氧負極活性物質(zhì)進行碳包覆改善其體積效應(yīng)和導(dǎo)電性;正極材料包覆及和快離子導(dǎo)體的形成;負極材料表面包覆不同碳層;正極材料表面包覆巖鹽層及CEI膜狀態(tài),電子衍射圖。 SEM-EDS(掃描電子顯微鏡)是場發(fā)射電鏡和X射線能量色散譜的結(jié)合,微區(qū)表征手段;在定性元素含量方面檢測極限:0.1%(能量色散譜方法),只能做半定量分析,準確性較低。主要成分元素含量及高含量重金屬摻雜包覆定性。對于能量較低的堿金屬元素含量,元素是否梯度分布等,應(yīng)用有...
我們利用的蔡司顯微鏡雙束電鏡FIB-SEM為材料、極片提供高精度的截面加工及成像分析,搭載飛秒激光的激光雙束電鏡LaserFIB尤其適合大尺寸極片及電芯截面的快速定位制備,冷凍聚焦離子束Cryo-FIB配合冷凍傳輸系統(tǒng),能夠在低溫冷凍條件下對含液或環(huán)境敏感樣品進行加工,保持樣品真實結(jié)構(gòu)。FIB-SEM配合Atlas 5 3D三維重構(gòu)軟件對材料或極片樣品邊切邊看,實現(xiàn)高精度連續(xù)層析成像,并自動對樣品內(nèi)部納米級細節(jié)的三維分布進行智能分析。 我們公司擁有一支專業(yè)的技術(shù)團隊,他們具備豐富的SEM掃描電鏡檢測經(jīng)驗和深厚的材料學(xué)背景。技術(shù)團隊由從事檢測行業(yè)10年專業(yè)領(lǐng)隊,團隊成員100%碩博學(xué)...
sem掃描電鏡是介于透射電鏡和光學(xué)顯微鏡之間的一種微觀性貌觀察手段,可直接利用樣品表面材料的物質(zhì)性能進行微觀成像。掃描電鏡的優(yōu)點是有較高放大倍數(shù),萬倍之間連續(xù)可調(diào);有很大景深,視野大,成像富有立體感,可直接觀察各種試樣凹凸不平表面的細微結(jié)構(gòu);試樣制備簡單。 使用SEM必須注意對樣品的代表性部分進行成像,如通過對同一電極或類似電極不同區(qū)域的多個圖像進行采樣,以便以定量方式對某些特征的豐度做出明確結(jié)論。這可以通過對不同區(qū)域的圖像進行拼貼來實現(xiàn),圖像的總數(shù)取決于成像區(qū)域和觀察到的特征。 局部區(qū)域的定量信息也可以從三維重建中獲取,使用FIB收集連續(xù)的SEM圖像。三維重建可以作為構(gòu)建數(shù)學(xué)...
氬離子拋光技術(shù)是利用氬離子束對樣品進行拋光,可以獲得表面平滑的樣品,而不會對樣品造成機械損害。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行成像、EDS、EBSD、CL、EBIC或其它分析。 我們實驗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,能夠?qū)﹄姵夭牧线M行精確而細致的檢測。通過SEM掃描電鏡,我們能夠?qū)崟r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。 ...
質(zhì)子交換膜形貌(厚度)觀察 客戶需求 在電池使用過程中,若出現(xiàn)電壓異常、阻抗異常、輸出功率大幅降低等問題時,則會使質(zhì)子交換膜的形貌出現(xiàn)厚度不均勻或涂層剝落等情況,進而引發(fā)電池內(nèi)部化學(xué)反應(yīng)的不穩(wěn)定,影響電池的性能和壽命,因而對質(zhì)子交換膜形貌的觀察和分析是值得且必須要做的。 解決方案 為了確定問題的根源,我們可以采用質(zhì)子交換膜形貌(厚度)觀察的方法。先用離子束研磨(CP)對極片、粉末和隔膜的截面切割,在原子層面上對樣品進行表面剝離,從而獲得干凈整潔、組織清晰、沒有劃痕及雜質(zhì)干擾和應(yīng)力損傷層的截面樣品。后用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察質(zhì)子交換膜的形貌、顆粒尺度、涂層、元素...
正負極材料包覆層將直接影響活性物質(zhì)的電化學(xué)性能,現(xiàn)有的技術(shù)方案采用TEM-EDS(透射電子顯微鏡能譜儀)面掃描、聚焦離子束切割截面掃描電鏡(FIB-TEM)或輔助XPS(X射線光電子能譜儀)測試。 透射電鏡能看到單個顆粒結(jié)構(gòu),但是只能得到局部,無法得到整體的定量數(shù)據(jù);FIB-SEM(聚焦離子束掃描電子顯微鏡)只能看到顆粒且受限于SEM的分辨率也很難得到樣品整體的定量數(shù)據(jù)。判斷包覆完整性,評價包覆工藝的方法,方法還在完善中。正極材料表面的巖鹽層和層狀轉(zhuǎn)化;化成和循環(huán)國產(chǎn)中形成的CEI膜圖像和成分的含量;材料的晶格條紋,電子衍射圖等等。 我們擁有80余臺大中型儀器設(shè)備,總價值超2億...
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)用當下的檢測技術(shù),公司擁有一支專業(yè)的工程師團隊,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構(gòu),我們始終秉持公正、客觀的原則,為您提供檢測報告和意見。我們深知質(zhì)量的重要性,因此我們嚴格控制檢測過程的各個環(huán)節(jié),確保結(jié)果的準...
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。SEM 能夠提供直觀全方面的形態(tài)統(tǒng)計結(jié)果,在正極顆粒的質(zhì)量控制過程中發(fā)揮著重要作用。電動汽車電池組由數(shù)千個單獨的電池組成,這些電池的每個電極都包含著數(shù)百萬個顆粒。 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)的痛點和需求。我們可以準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...
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)計研發(fā)過程中,能夠幫助研究人員確認成分的負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),可以幫助實時觀察和分析材...
鋰離子電池負極材料的顆粒性質(zhì)對LIBs的初次效率、循環(huán)性能等有重重要影響,通常會使用SEM掃描電鏡觀察負極材料的顆粒尺寸、粒徑、形貌等特征。目前負極材料主要包括碳負極材料、金屬氧化物、合金材料和硅基材料。碳材料是目前常用的負極材料,包括石墨、軟碳、硬碳和一些新型碳材料如碳納米管、富勒烯。 在電池材料的檢測方面,我們會使用一系列先進的儀器和設(shè)備。其中,X射線衍射儀和掃描電子顯微鏡是常用的設(shè)備之一。這些設(shè)備可以提供關(guān)于材料晶體結(jié)構(gòu)、形貌、成分分布等詳細信息。此外,我們還會使用能量色散光譜儀、光譜紅外顯微鏡等設(shè)備來進一步分析材料的化學(xué)組成和結(jié)構(gòu)特征。 我們擁有20個自營實驗室和豐富的...
電池循環(huán)后的鼓包氣分析 客戶需求 電池在循環(huán)使用或儲存中,會發(fā)生鼓包。而鼓包氣則是電池在過充或過放、電解液分解、微短路等情況下,由于內(nèi)部壓力累積而產(chǎn)生的氣體。這些氣體會導(dǎo)致電池的熱失控,進i而引發(fā)起爆或火災(zāi)等安全事故。因此,對于鼓包氣的檢測和分析至關(guān)重要。 解決方案 目前,科學(xué)指南針的專業(yè)團隊通過對熱失控過程中的鼓包氣取樣,后用氣相色譜進行定性分析和定量分析。該方法可以檢測出各種氣體種類,包括永jiu氣體如Hy、CH,CO、CO,等,短鏈碳氧化合物(C2-C5)及其他可揮發(fā)性化合物。 檢測結(jié)果 通過對電池鼓包氣分析,分析得主要產(chǎn)氣組分為氫氣,...
負極材料的孔徑分布是指不同孔徑的孔在材料中的分布情況。這些孔可以是閉孔、開孔或介孔。一般來說,具有較窄孔徑分布的材料具有更好的電化學(xué)性能。在電池充放電過程中,鋰離子需要穿過負極材料的孔徑。如果孔徑過小,鋰離子穿過時會受到較大的阻力,導(dǎo)致電池的充放電速率降低。相反,如果孔徑過大,鋰離子穿過時可能會在材料表面發(fā)生副反應(yīng),導(dǎo)致電池的循環(huán)壽命縮短。因此,合理的孔徑分布可以平衡充放電速率和循環(huán)壽命,提高電池的整體性能。 我們的SEM掃描電鏡技術(shù)能夠通過高分辨率的圖像獲取和分析電池材料的微觀結(jié)構(gòu)和表面特征。這意味著我們可以幫助您發(fā)現(xiàn)并解決電池材料中的缺陷、污染或不均勻性等問題,從而提高電池的性能...
鋰離子電池負極材料的顆粒性質(zhì)對LIBs的初次效率、循環(huán)性能等有重重要影響,通常會使用SEM掃描電鏡觀察負極材料的顆粒尺寸、粒徑、形貌等特征。目前負極材料主要包括碳負極材料、金屬氧化物、合金材料和硅基材料。碳材料是目前常用的負極材料,包括石墨、軟碳、硬碳和一些新型碳材料如碳納米管、富勒烯。 在電池材料的檢測方面,我們會使用一系列先進的儀器和設(shè)備。其中,X射線衍射儀和掃描電子顯微鏡是常用的設(shè)備之一。這些設(shè)備可以提供關(guān)于材料晶體結(jié)構(gòu)、形貌、成分分布等詳細信息。此外,我們還會使用能量色散光譜儀、光譜紅外顯微鏡等設(shè)備來進一步分析材料的化學(xué)組成和結(jié)構(gòu)特征。 我們擁有20個自營實驗室和豐富的...
電池材料研發(fā)過程中常常面臨著諸多挑戰(zhàn),如材料表面的形貌和成分分析、微觀結(jié)構(gòu)的觀察與評估等問題。針對這些挑戰(zhàn),利用SEM掃描電鏡檢測電池材料技術(shù)成為了解決方案,SEM掃描電鏡可以對電池材料進行高分辨率的表征和分析。 通過該技術(shù),我們可以直觀地觀察到材料的形貌、晶體結(jié)構(gòu)、成分分布等信息,為電池材料的研發(fā)提供重要的實驗依據(jù)。同時,該技術(shù)還可以幫助企業(yè)電池材料研發(fā)人員觀察和評估材料的微觀結(jié)構(gòu),了解材料的性能和穩(wěn)定性,從而提供更好的設(shè)計思路和方案,不僅可以提高研發(fā)效率,還能夠降低產(chǎn)品開發(fā)風險。通過迅速準確地獲取關(guān)鍵信息,可以更加高效地進行材料選取、改良和優(yōu)化,從而在不斷競爭的市場中占據(jù)先機。 ...
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)用當下的檢測技術(shù),公司擁有一支專業(yè)的工程師團隊,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構(gòu),我們始終秉持公正、客觀的原則,為您提供檢測報告和意見。我們深知質(zhì)量的重要性,因此我們嚴格控制檢測過程的各個環(huán)節(jié),確保結(jié)果的準...
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,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...
鋰離子電池在使用或貯存過程中有一定概率會失效,嚴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、負極材料、隔膜、集流體等原材料的表面形貌和元素組成進行表征,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)進行高倍率、高分辨率的成像...
掃描電鏡(SEM)可以輕松將樣品放大幾萬倍,使得幾個納米的細微結(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)域上細微結(jié)構(gòu)的觀測。此外,通過在隔膜上施加熱應(yīng)力和機械應(yīng)力,并在顯微級別實時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識隔膜材料破裂失效的機制,并提出改進方案。 電池主要由三個部分組成: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)...
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拷饘贇堅?。這些顆粒或微量金屬殘渣容易在長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?;蛘呓饘贇堅鼜氐壮?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,進而選擇合適工藝將其去除。 解決方案 實驗室選擇了高溫熱解和電化學(xué)氧化等方法進行前處理,這樣可以有效地消解樣品中的微量金屬,還建立了ICP標準曲線,并進行了大量的測試和驗證。合適的前處理方法和ICP標準曲線,保證了檢測結(jié)果的準確性。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...
為了深入理解陰極材料的電化學(xué)行為,科研人員需要對其進行精細的元素分析。盡管EDS能量散射譜技術(shù)可以對陰極上的多種元素進行定性和定量分析,但它對于鋰離子(Li)的探測卻存在一定的局限性。近年來,鋰離子電池的發(fā)展在能源儲存領(lǐng)域占據(jù)了重要地位,而其中陰極材料的電化學(xué)性能對電池的整體表現(xiàn)具有決定性影響。 然而,TOF-SIMS(飛行時間二次離子質(zhì)譜)技術(shù)的出現(xiàn)為科研人員提供了新的途徑。這種技術(shù)不僅可以檢測所有元素,而且對于含量較低的輕元素如Li具有出色的靈敏度。當與FIB-SSEM(聚焦離子束-掃描電子顯微鏡)結(jié)合使用時,TOF-SIMS的空間分辨率得到了顯著提高,能夠在高分辨率下觀察樣品的...
sem掃描電鏡是介于透射電鏡和光學(xué)顯微鏡之間的一種微觀性貌觀察手段,可直接利用樣品表面材料的物質(zhì)性能進行微觀成像。掃描電鏡的優(yōu)點是有較高放大倍數(shù),萬倍之間連續(xù)可調(diào);有很大景深,視野大,成像富有立體感,可直接觀察各種試樣凹凸不平表面的細微結(jié)構(gòu);試樣制備簡單。 使用SEM必須注意對樣品的代表性部分進行成像,如通過對同一電極或類似電極不同區(qū)域的多個圖像進行采樣,以便以定量方式對某些特征的豐度做出明確結(jié)論。這可以通過對不同區(qū)域的圖像進行拼貼來實現(xiàn),圖像的總數(shù)取決于成像區(qū)域和觀察到的特征。 局部區(qū)域的定量信息也可以從三維重建中獲取,使用FIB收集連續(xù)的SEM圖像。三維重建可以作為構(gòu)建數(shù)學(xué)...
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步,掃描電鏡的功能已經(jīng)擴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)進行細致觀察和分析。 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,鍍層尺寸測量更準確。與SEM聯(lián)用能夠真實反映材料內(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...
活潑的金屬負極( 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,在負極表面形成不可逆固-液界相(SEI),同時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)進行實時觀測,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...
SEM掃描電鏡還應(yīng)用于在電池回收中,隨著新能源汽車市場的增加,電池報廢量也與日俱增,當電池容量下降至無法繼續(xù)使用時,只能將電池進行拆解并資源化回收利用。通過建立系統(tǒng)的回收體系,提取出電池載體中可再利用的金屬、非金屬和其他高分子材料,將其再應(yīng)用到原生制造領(lǐng)域,能夠有效準動新能源電池產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 使用SEM掃描電鏡及能譜可以對回收過程中的電池濾渣、回收處理后獲得的原料產(chǎn)品的形貌和成分進行檢測,判斷回收處理效果。通過SEM掃描電鏡,我們可以實現(xiàn)電池材料的微觀結(jié)構(gòu)可視化,從納米級尺度精確分析材料的成分、結(jié)構(gòu)和性能。這不僅有助于提高電池的能量密度和壽命,更可確保其安全性能。在新能源電池行...
質(zhì)子交換膜形貌(厚度)觀察 客戶需求 在電池使用過程中,若出現(xiàn)電壓異常、阻抗異常、輸出功率大幅降低等問題時,則會使質(zhì)子交換膜的形貌出現(xiàn)厚度不均勻或涂層剝落等情況,進而引發(fā)電池內(nèi)部化學(xué)反應(yīng)的不穩(wěn)定,影響電池的性能和壽命,因而對質(zhì)子交換膜形貌的觀察和分析是值得且必須要做的。 解決方案 為了確定問題的根源,我們可以采用質(zhì)子交換膜形貌(厚度)觀察的方法。先用離子束研磨(CP)對極片、粉末和隔膜的截面切割,在原子層面上對樣品進行表面剝離,從而獲得干凈整潔、組織清晰、沒有劃痕及雜質(zhì)干擾和應(yīng)力損傷層的截面樣品。后用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察質(zhì)子交換膜的形貌、顆粒尺度、涂層、元素...
鋰離子電池正極材料的生產(chǎn)環(huán)節(jié)過程中不可避免的會引入一些不同程度地含有fe、cu、cr、ni、zn、ag、pb、sn等金屬雜質(zhì)的磁性異物,這些金屬異物的存在,在電池充放電過程中,當電壓達到這些元素的氧化還原電位時,這些金屬異物雜質(zhì)會在電池正負極之間發(fā)生一系列正極氧化、負極還原的副反應(yīng),當負極處還原的金屬單質(zhì)累積到一定程度,其沉積金屬堅硬的棱角就會刺穿隔膜,造成電池自放電甚至起爆,導(dǎo)致電池的使用壽命和安全性降低,對鋰離子電池的性能會產(chǎn)生致命的影響,因此如何從鋰電正極材料生產(chǎn)過程中加強金屬異物的引入顯得尤為重要。 我們的新能源電池材料檢測項目涵蓋了電極材料、電解質(zhì)、隔膜和外殼包裝等關(guān)鍵組件...