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锂电池 清空筛选

赛默飞GCMS-FTIR联用技术检测锂离子电池鼓包气体

本文利用GCMS-FTIR联用技术对锂离子电池中产生的鼓包气体进行检测,获得鼓包气体的主要成分。结合GCMS、FTIR测试数据实现锂离子电池鼓包气体成分定性相互验证、相互补充,获得待测锂离子电池鼓包气体完整、精确的分析结果。

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赛默飞单四极杆气质联用仪GC-MS

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型号:ISQ 7610™

天美锂电池行业应用解决方案2023.6.5

目前锂电池主要的一个应用领域:新能源,已经成为全球发展的主要方向,新能源汽车对锂电池的需求不断攀升。根据中商产业研究院2022年数据显示,中国锂电池下游应用领域占比统计,新能源汽车占比高达53%以上。此外,手机、电动工具、数码相机等行业的快速发展,锂电池的需求将持续增长,前景广阔。锂电池的意义在现今迈向清洁时代显得尤为重要。天美为您提供锂电池实验室解决方案。

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国仪精测比表面及孔径分析在锂离子电池原材料分析中的应用

近年来,随着新能源汽车、电子通讯设备的迅速发展,消费者对兼具高容量、长寿命、高稳定性、高功率密度特性的锂离子电池的需求日益增加。高性能锂电池的研发,不仅仅与电池的制造工艺水平相关,更与所选择的电池材料本身的理化性质紧密相关,如比表面积大小以及孔径分布都对锂电池的电化学性能起着至关重要的影响。

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比表面积测试仪

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型号:F-Sorb X400CES

顶空-气相色谱法测定锂电池电极片中 N-甲基吡咯烷酮残留量

本文利用HS-20顶空进样器结合NexisGC-2030气相色谱仪,建立了电池电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量的检测方法。将电极片样品剪碎,取样后,直接经HS-GC(FID)测定。5~500ug/g范围内,N-甲基吡咯烷酮标准曲线线性良好,相关系数R为0.9994。

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APL奥普乐20位新款全自动顶空进样器

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型号:HS-20Plus

微波消解锂电池正极极片

仪器与试剂锂电池可以分为多类,带铜铝极片的、带干性隔膜黑粉铝极片的、黑粉和铝极片的等等。对于不同种类的锂电池极片需要使用不同的方式进行处理。为了检测锂电池正极极片中的多种金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。

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。

微波消解在石墨负极材料元素测定中的应用

本文采用微波消解方法能够将石墨类负极材料消解,微波消解方法,具有处理时间短,消解效果好,空白值低等优点。

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微波消解仪

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型号:M6

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。

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使用 ICP-OES 测定磷酸铁锂 (LiFePO4 ) 正极材料中的常量元素

本文介绍了一种使用ICP-OES准确测定磷酸铁锂正极材料中Li、Fe和P元素的方法。该方法具有出色的准确度和精密度,满足常量分析要求,且分析速度和效率优于传统化学分析方法。

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Agilent 5800 ICP-OES

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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。

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赛默飞电子显微镜

赛默飞电子显微镜

型号:Axia ChemiSEM
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