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锂电池 清空筛选

真空管式炉:锂电池正极材料高温稳定性检测

评估钴酸锂(LiCoO₂)正极材料在高温环境下的结构稳定性与电化学性能衰减规律,为电池热管理及材料优化提供依据。

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电子技术真空管式炉

电子技术真空管式炉

型号:GLB-1706C

钛系锂吸附剂微球(如钛酸锂型吸附剂)滴定法微球制备工艺

盐湖卤水提锂:适用于高镁锂比(Mg²⁺/Li⁺50)卤水。海水提锂:需进一步优化微球亲水性与抗生物污染性。废旧锂电池回收:吸附剂可循环再生,降低环境负担。

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微球成型仪MS-1R

微球成型仪MS-1R

电感耦合等离子体发射光谱仪直接进样法准确测定电解液14种金属杂质

本文以20%乙醇稀释六氟磷酸锂电解液,采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES),搭配TEC制冷附件及耐氢氟酸进样系统、有机进样系统对两种六氟磷酸锂电解液进行元素含量的准确测试,测试数据具有较好的平行性和加标回收率,可以作为六氟磷酸锂电解液实际样品的分析方法。

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高灵敏型电感耦合等离子体发射光谱仪

高灵敏型电感耦合等离子体发射光谱仪

型号:EXPEC 6500系列

格丹纳A8微波消解仪锂电池消解应用方案

在新能源行业中,锂电池的研发、生产与质量检测至关重要。然而,锂电池样品成分复杂,传统消解方法难以将其消解,影响后续元素分析的准确性与实验效率。为解决这一痛点,特开展本次实验,旨在验证格丹纳A8微波消解仪搭配特定多酸体系对锂电池样品的消解效果。

厌氧培养箱在锂离子电池研究中的实践

锂离子电池因其高能量密度、长循环寿命和低环境污染等优势,在新能源汽车、储能系统等领域得到了广泛应用。然而,锂离子电池的材料合成、组装和测试过程中对环境要求,尤其是对水和氧气的敏感性。厌氧培养箱作为一种能够提供无水无氧环境的设备,在锂离子电池的研究中具有重要的应用价值。

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无氧厌氧培养箱

无氧厌氧培养箱

型号:ZAI-350-II

锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估

新的研究发现结合两种不同电极性和晶粒尺寸的陶瓷可以产生协同效应,使得在不需要使用分散稳定剂的情况下即可提高水性陶瓷浆料的分散稳定性。同样地,不同组分地加入和混合顺序也影响了双重陶瓷水性浆料的稳定性。

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LUM罗姆 稳定性分析仪

LUM罗姆 稳定性分析仪

型号:LUMiSizer
TRILOS泰洛思 真空混料脱泡机

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型号:PM1kV

微波碱熔消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定含包覆碳的磷酸铁锂中的磷、铁、锂

仪器:电感耦合等离子体发射光谱仪(上海美析仪器有限公司);微波消解仪。试剂:GSBG62001锂、GSBG62020-90铁、GSBG6200-90磷标准溶液,质量浓度1000μg/mL,国家钢铁材料测试中心;NaOH,分析纯级,天津市致远化学试剂有限公司;w(HCl)20%的盐酸;二级水。

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使用NexION 1100G ICP-MS测定正极材料中的氯化物

此次项目使用了配备全基质溶液(AMS)在线气体稀释功能的珀金埃尔默NexION®1100GICP-MS,讨论了LNCM中Cl的测定。

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电感耦合等离子体质谱仪

电感耦合等离子体质谱仪

型号:NexION 1100

AA-7800火焰自吸收扣背景法测定锂电池正极材料中锂元素含量

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,采用自吸收扣背景法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,方法准确可靠,满足标准测试要求。

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原子吸收分光光度计

原子吸收分光光度计

型号:AA-7800

电感耦合等离子体发射光谱仪测定铁镍锰酸钠离子电池正极材料中的Ni、Mn、Fe、Na、Ti元素含量

目前,关于钠离子电池正极材料的分析方法有重量法、分光光度法和滴定法等,这些方法几乎都有分析程序长、操作较复杂、只可单元素测定的缺点。因此本文选用的钢研纳克Plasma3000型全谱电感耦合等离子体发射光谱仪,具有可同时测定多种元素、分析速度快,检出限低并且精密度良好,动态范围宽等特点。

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