原位监测电池浆料干燥程度的新方法
散斑图像的波动速度与散射体的运动直接相关,因此与材料的粘弹性直接相关。对散斑图像的波动速度分析,可以确定一个特征频率,即微观动力学(mD)。mD值越高,散斑图像变化越快,对应于液体样品(粒子快速运动)。相应的,低mD值表示散斑图像的慢速变化,代表类固体行为。
iCAP PRO系列 ICPOES测定磷酸铁锂中主量和杂质元素
本文采用iCAPPRO系列ICP-OES,通过对样品前处理方法、等离子体参数、分析谱线选择、Fe、Li、P基体效应对杂质元素所产生的信号抑制作用的影响等内容进行了研究和优化,详细地介绍了磷酸铁锂电池材料中的主量元素磷铁锂及多种杂质元素的方法研究报告。
iCAP PRO系列 ICPOES测定三元材料中主量和杂质 元素
本文在赛默飞iCAPPRO电感耦合等离子体发射光谱仪针对锂电池三元正极材料中主量元素钴镍锰锂和21种杂质元素的测定建立了快速测定的检测方法。所有元素浓度范围内线性关系良好(r0.999),主量元素2小时稳定性RSD均小于1%,所有杂质元素检测限低,样品回收率均在90%-110%之间,各项指标均能满足国标规定的检测要求。
锂离子电池的多尺度三维成像方案
近年来,随着电动汽车和消费电子产品的高速发展,市场对电池的需求日益增长。锂离子电池由于它相比于其他商用可充电电池技术所具有的高能量以及高功率密度的性能优势而受到了极大的关注。为了进一步提高锂离子电池的性能以及安全性,从根本上了解电池材料的化学性质以及微观结构至关重要。
ICP-6800电感耦合等离子体发射光谱仪锂电池检测方案
锂离子电池是一种大容量、可充电反复使用、无环境污染的新型蓄电池。迈入90年代后,LIB成为相对较新的商用化蓄电池,并被广泛用于手机、笔记本电脑等移动型家电,正逐渐成为我们生活中的必需品。近年来LIB在大容量、高输出化方面已取得进展,也开始被用于电动汽车、太阳能发电、风力发电的电力储能等领域,相信今后会成为有效应对地球温暖化和石油资源枯竭的新一代能源。
微波消解在磷酸铁锂元素测定中的应用
锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液等构成,目前已经市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等产品。负极材料分类众多,其中石墨类碳材料一直处于负极材料的主流地位。锂电池正极材料一般要求检测锂元素含量,GB/T30835标准采用的是微波消解法结合电感耦合等离子体发射光谱测定其中的锂。采用微波消解的方法,能够使样品在密闭容器中快速消解,具有空白值低、平行好,操作方便等优点。
产品
微波消解电池黑粉
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需要使用不同的方式进行处理。其中,带干性隔膜黑粉铝极片主要包括:隔膜、黑粉、铝合金、少量的铁。并且,黑粉中带有对人体有危害的稀有物质,不宜人体直接接触。
SPECTRUMA 辉光放电光谱仪对锂离子电池的分析
锂离子电池(LIB)一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。通常用SEM/EDS分析锂离子电池电极的成分和层厚,但是存在需要切面处理,制样和分析时间较长等问题。我们提出利用Spectruma辉光放电光谱仪,快速且精确地测试这两个参数的解决方案。
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