马尔文帕纳科电池行业解决方案
马尔文帕纳科拥有超过60年设计和制造分析仪器的经验,能够提供完整的实验室和在线分析解决方案。无论您是寻求提高生产效率和质量控制的电池生产厂家,还是确定新型电池材料性能参数的研究人员,我们都可以为您提供相关解决方案。
Plasma 3000型全谱电感耦合等离子体原子发射光谱测定锂电池负极材料石墨中磁性物质的含量
磁性物质颗粒在锂离子电池充放电过程中,电解质中的有机物质会以磁性颗粒为基体团聚生长形成棱角或尖刺,同时,这种磁性颗粒会先在正极氧化,再到负极还原,磁性颗粒在运动过程中有可能会刺穿电池隔膜,造成电池内部短路后急剧自放电,引起电池发热、燃烧、甚至爆炸。因此,有必要对正负极的中磁性进行检测和控制。
电位滴定仪测定镍钴锰三元材料锰含量
镍钴锰三元锂电池是一种高性能、高能量密度的电池,能够存储更多的电能。因此,在电动汽车、消费电子等领域,镍钴锰三元锂电池具有明显的优势。与此同时,该电池还有较好的充放电性能,充电速度较快,可以有效地提高使用效率。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定一种镍钴锰三元材料的锰含量。
产品
锂电池导电浆料的分散性表征研究
炭黑颗粒和碳纳米管粉体的颗粒比表面积大,很容易在浆料中形成团聚,因此,导电浆料的分散性就成为评价浆料性能的重要指标。常规的BET方法只能给出干粉的比表面积值,而无法用于直接评价浆料中的颗粒分散性。为了解决这些难题,我们发展了一种新的浆料分散性表征技术……
恒温电热板锂电池石墨类负极材料样品前处理方案
根据标准GB/T24533-2009锂离子电池石墨类负极材料显示,可通过电感耦合等离子体发射光谱仪测试样品中的铁、铬、镍、锌等微量金属含量。而样品前处理是仪器测定结果是否准确的关键,本文研究通过格丹纳恒温电热板对样品进行前处理以准确测定金属元素含量。
锂离子电池正极活性物质的水处理方法对锂和过渡金属溶解的影响
锂离子电池(LIBs)是便携式电子设备和电动工具的能量存储设备,并具有作为替代燃料车辆能源的巨大潜力。SPEXMixer/Mill是一种高能球磨机,近在关键研究中用于消除制造过程中对环境有影响的物质。
ICPE-9820 测定锂离子电池石墨类负极材料中微量金属元素
本文参考《GB/T24533-2019锂离子电池石墨类负极材料》中附录H微量金属元素的测定方法,使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)建立了测定锂离子电池石墨负极材料中微量金属元素含量的方法。
石墨类负极材料中多种杂质元素电感耦合等离子体发射光谱仪分析方法
本文介绍了一种使用(ICP-OES)分析石墨类负极材料中多种杂质元素的方法,并对该方法进行了系统验证。该方法的加标回收率在90%–110%之间,且2.5h稳定性实验结果的相对标准偏差(RSD)小于1.5%,证明该方法具有良好的准确度和稳定性,适用于对多品牌、多批次石墨类负极材料中的杂质元素进行分析。
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