Thermo Scientific 使用 Axia ChemiSEM 评估电池材料中的污染物
污染是电池制造过程中的一大主要问题。从正、负极和电池芯的生产到电池模块的组装和测试,电池制造过程的各个阶段都可能出现污染物。电池中的污染物会导致各种问题,例如,降低材料的使用效率,加速电池退化,甚至导致内部短路。因此,材料科学家必须全面了解可能出现在电池制造过程的污染物。
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锂电池电解液的测定 离子色谱法
研究者们将其这些锂盐的性能结合起来,发挥协同作用以提升锂离子电池的综合性能。它们的浓度直接影响电解液的导电性能,对他们浓度的检测是很有必要的。本文建立了用离子色谱法同时检测以上锂盐的方法,各离子分离良好,方法简单易操作。
n型Sb合金SnSe热电多晶中纳米结构和导热系数降低的证据
SnSe的热导率通过三种独立的技术进行表征,以确保室温下的Sn0.8Sb0.2Seκ∼0.6W/mK。使用LinseisLFA1000仪器测量了x=0.2合金在300K≤T≤800K温度范围内的热扩散率(α)。
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欧波同锂离子电池显微智能分析解决方案
锂离子电池因其清洁、能量密度高、循环性能好等优点广泛应用于我们的日常生活中。尤其是近年来,新能源汽车、储能电站的快速发展,锂离子电池的用量超乎想象,一台新能源汽车集成了几千个电池,达几百公斤,巨量的电池集中在一起,安全问题就尤为重要。
电池隔膜抗穿刺性能的验证方法
电池隔膜是锂电子电池*的组成部分,隔膜抗穿刺性能优劣对电池性能具有重要影响。本文采用Labthink兰光XLW(PC)智能电子拉力试验机对电池隔膜样品的抗穿刺性能进行验证,并通过对验证方法、试验原理、设备参数及适用范围等内容的详细描述,为企业监控电池隔膜的抗穿刺性能提供参考。
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Grabner自动微量闭口闪点仪在锂电池电解液安全测试中的应用
“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池早由GilbertN.Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M.S.Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流。
徕卡显微镜在电子行业产品加工过程中对于缺陷分析的应用
微电子和电子工业领域产量与日俱增,需要更有效率、操作更简单的仪器。徕卡显微系统致力于让用户得到更好的体验,推出的产品无论是大机台正置材料显微镜还是超景深数码显微镜都能帮助用户大大提高工作效率,减少成本增加效益。
如何用 20SVT50 转子在 MW5000 中消解锂离子电池
Multiwave5000可以方便地加工各种电池材料。碳质甚至石墨样品用具有足够高氧化电位的酸进行消解。只有石墨,由于其结晶性而难以消化,必须经过第二个消化步骤才能*溶解。本报告中提出的工艺适用于高氯酸在需要高氧化电位和高目标温度的难消解样品的消解反应中的安全使用。SmartTemp温度传感器确保快速可靠的内部温度测量。
氢氧化镍、碳酸镍和氢氧化镍钴中阴离子的测定
氢氧化镍是镍基电池(Ni-MH、Ni-Cd、Ni-Fe、Ni-Zn)的正极活性物质,碳酸镍、氢氧化镍钴分别是锂电池正极材料碳酸镍锰和镍钴酸锂的合成原料。各类材料中杂质离子的含量会直接影响正极材料性能,进而影响电池的充放电行为、容量性能、循环寿命等。离子色谱法可用于同时检测氢氧化镍、碳酸镍、氢氧化镍钴及正极粉中的杂质阴离子,为各类材料生产工艺及性能评估提供科学依据。
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