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電池材料的界面結(jié)構(gòu)和界面特征對于電池的性能具有重要影響。SEM技術可以用于觀察電池材料的界面結(jié)構(gòu)和界面特征,如電解質(zhì)和電極材料的界面、電極表面的保護膜以及界面反應等。這些信息對于理解電池材料的界面性質(zhì)、解決界面問題以及提高電池的界面穩(wěn)定性具有重要意義。在鋰離子...
在鋰電池四大材料中,負極材料的技術相對成熟。通常將鋰電池負極材料分為兩大類:碳材料和非碳材料。其中碳材料又分為石墨和無定形碳,如天然石墨、人造石墨、中間相碳微球、軟炭(如焦炭)和一些硬炭等;其他非碳負極材料有氮化物、硅基材料、錫基材料、鈦基材料、合金材料等...
在新能源電池材料測試領域中,SEM(掃描電子顯微鏡)掃描電鏡技術以其獨特的優(yōu)勢發(fā)揮著舉足輕重的作用。SEM技術憑借其高分辨率、大景深以及成像立體感強等特點,能夠深入揭示新能源電池材料的微觀形貌和結(jié)構(gòu)。通過對材料表面的細致觀察,研究人員可以獲取關于材料的粒度、粒...
鋰電池的結(jié)構(gòu)中,隔膜是關鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等,直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全等特性,性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。而隔膜性能的評測需要借助到掃描電鏡來進行檢測。尤其對于鋰電池系列,由于電解液為有機溶...
負極材料的孔徑分布是指不同孔徑的孔在材料中的分布情況。這些孔可以是閉孔、開孔或介孔。一般來說,具有較窄孔徑分布的材料具有更好的電化學性能。在電池充放電過程中,鋰離子需要穿過負極材料的孔徑。如果孔徑過小,鋰離子穿過時會受到較大的阻力,導致電池的充放電速率降低...
透射電鏡(TEM)可以用于分析鋰電池正負極材料的晶體結(jié)構(gòu)。通過觀察材料的晶格常數(shù)、晶體取向和晶體缺陷等,可以深入了解材料的性能,如離子擴散速率、電導率等。這些信息對于優(yōu)化材料性能和設計更高效的鋰電池至關重要。TEM技術能夠揭示鋰電池內(nèi)部各組件之間的界面結(jié)構(gòu),如...
隨著金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)結(jié)構(gòu)的持續(xù)演進,超薄層、界面粗糙度和化學分布的精確測定變得愈發(fā)重要,因為這些參數(shù)直接影響著器件的可靠性和漏電流等關鍵電氣特性。然而,這些納米尺度的特性以及新材料(如高K柵極電介質(zhì)、金屬柵極、帶狀工程、硅化鎳和低K...
透射電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope,簡稱TEM),可以看到在光學顯微鏡下無法看清的小于0.2um的細微結(jié)構(gòu),這些結(jié)構(gòu)稱為亞顯微結(jié)構(gòu)或超微結(jié)構(gòu)。要想看清這些結(jié)構(gòu),就必須選擇波長更短的光源,以提高顯微鏡的分辨率。193...
電池在充放電過程中會發(fā)生相變,這對電池的性能和壽命有著重要的影響。科學指南針利用TEM透射電鏡的實時觀測功能,能夠研究電池材料在充放電過程中的相變過程,為客戶提供關于電池性能和壽命的深入洞察。科學指南針技術老師和專業(yè)設備保證了相變過程研究的準確性和可靠性。電池...
負極材料的孔徑分布是指不同孔徑的孔在材料中的分布情況。這些孔可以是閉孔、開孔或介孔。一般來說,具有較窄孔徑分布的材料具有更好的電化學性能。在電池充放電過程中,鋰離子需要穿過負極材料的孔徑。如果孔徑過小,鋰離子穿過時會受到較大的阻力,導致電池的充放電速率降低...
在鋰電池四大材料中,負極材料的技術相對成熟。通常將鋰電池負極材料分為兩大類:碳材料和非碳材料。其中碳材料又分為石墨和無定形碳,如天然石墨、人造石墨、中間相碳微球、軟炭(如焦炭)和一些硬炭等;其他非碳負極材料有氮化物、硅基材料、錫基材料、鈦基材料、合金材料等...
鋰離子電池正極材料的生產(chǎn)環(huán)節(jié)過程中不可避免的會引入一些不同程度地含有fe、cu、cr、ni、zn、ag、pb、sn等金屬雜質(zhì)的磁性異物,這些金屬異物的存在,在電池充放電過程中,當電壓達到這些元素的氧化還原電位時,這些金屬異物雜質(zhì)會在電池正負極之間發(fā)生一系列...
SEM收集樣品表面的二次電子信息,反應樣品的表面形貌和粗糙程度。這對于研究鋰電池材料的表面結(jié)構(gòu)、顆粒大小以及形貌特征具有重要意義。SEM可以用于研究金屬鋰電極在Li的嵌入和脫出過程中表面孔洞和枝晶的形成過程。我們擅長利用SEM掃描電鏡檢測電池材料。我們致力...
鋰離子電池隔膜的孔徑尺寸、多孔程度、分布均一性、厚度直接影響電解液的擴散速率和安全性,對電池的性能有很大影響。如果隔膜的孔徑太小,鋰離子的透過性受限,影響電池中鋰離子的傳輸性能,使得電池內(nèi)阻增大;如果孔徑太大,鋰枝晶的生長可能會刺穿隔膜,造成短路或起爆等事...
SEM背散射技術還能夠提供樣品的成分信息及分布情況。背散射電子攜帶有樣品的成分信息,原子序數(shù)大的元素比原子序數(shù)輕的元素背散射電子信號更強,在背散射圖像中體現(xiàn)為更亮的區(qū)域,所以圖像的襯度差異能體現(xiàn)不同元素組分的分布情況,尤其適用于相對原子質(zhì)量相差較大的金屬合...
在電池材料檢測中,形貌分析是至關重要的一環(huán)。SEM掃描電鏡技術憑借其高分辨率和成像深度,成為了電池材料形貌分析的較適合工具。通過SEM,可以清晰地觀察到電池材料的顆粒大小、分布、表面粗糙度等特征,進而評估其微觀結(jié)構(gòu)和表面質(zhì)量。在鋰離子電池中,正極材料、負極材料...
結(jié)合正極常用開放手段,總結(jié)材料結(jié)構(gòu)常見表征如下:如三元材料主元素分布及含量;正極二次顆粒團聚狀態(tài),孔洞分布;磷酸鐵鋰正極活性物質(zhì)進行碳包覆改善導電性;硅負極或硅氧負極活性物質(zhì)進行碳包覆改善其體積效應和導電性;正極材料包覆及和快離子導體的形成;負極材料表面包...
極片雜質(zhì)分析 客戶需求 越來越多的廠商開始重視電池的前處理工藝,尤其是針對極片上的顆粒或微量金屬殘渣。這些顆粒或微量金屬殘渣容易在長期充放電和激烈碰撞后造成電池短路,甚至可能引起自燃和起爆。想將這些顆粒或者金屬殘渣徹底除掉,就要知道其組成,通過...
我們利用的蔡司顯微鏡雙束電鏡FIB-SEM為材料、極片提供高精度的截面加工及成像分析,搭載飛秒激光的激光雙束電鏡LaserFIB尤其適合大尺寸極片及電芯截面的快速定位制備,冷凍聚焦離子束Cryo-FIB配合冷凍傳輸系統(tǒng),能夠在低溫冷凍條件下對含液或環(huán)境敏感...
SEM掃描電鏡技術正是滿足這一需求的有力工具。在新能源電池材料測試中,SEM掃描電鏡技術主要用于以下幾個方面:首先,通過SEM圖像可以清晰地觀察到材料的表面形貌和微觀結(jié)構(gòu),如顆粒大小、形狀、分布等;其次,結(jié)合能譜儀(EDS)等技術,可以對材料的化學成分進行定量...
我們利用的蔡司顯微鏡雙束電鏡FIB-SEM為材料、極片提供高精度的截面加工及成像分析,搭載飛秒激光的激光雙束電鏡LaserFIB尤其適合大尺寸極片及電芯截面的快速定位制備,冷凍聚焦離子束Cryo-FIB配合冷凍傳輸系統(tǒng),能夠在低溫冷凍條件下對含液或環(huán)境敏感...
在動力鋰離子電池中,正極材料是關鍵的部分,其成本占居鋰離子電池的40%左右。正極活性物質(zhì)作為LIBs的重要原料,決定了LIBs的體積能量密度、循環(huán)表壽命、穩(wěn)定性、安全性等重要性能,相關的電化學性能指標與正極材料的主元素含量、晶體結(jié)構(gòu)、顆粒度大小、顆粒形狀等...
CP-SEM(Cross Section Polisher-Scanning Electron Microscope),即截面拋光-掃描電子顯微鏡。CP利用氬離子束對樣品進行截面拋光,其原理如下:利用高壓電場使氬氣電離產(chǎn)生離子態(tài),產(chǎn)生的氬離子在加速電壓的作...
電池材料在電池研發(fā)和生產(chǎn)過程中會出現(xiàn)各種問題,例如材料成分不均勻、雜質(zhì)含量高、晶體結(jié)構(gòu)異常等。這些問題可能會導致電池性能下降、安全性降低以及壽命縮短。為了解決這些問題,我們通常會采用一系列先進的儀器和方案來對電池材料進行全方面的檢測和分析。我們會使用X射線...
界面分析是電池材料檢測中的另一個重要方面。在電池中,電解質(zhì)與電極材料之間的界面反應對電池性能有著決定性影響。SEM技術不僅可以觀察電池材料的形貌特征,還可以通過能譜分析等手段,對界面結(jié)構(gòu)、界面反應等進行深入研究。在鋰離子電池中,電解質(zhì)與電極材料之間的界面是電池...
在動力鋰離子電池中,正極材料是關鍵的部分,其成本占居鋰離子電池的40%左右。正極活性物質(zhì)作為LIBs的重要原料,決定了LIBs的體積能量密度、循環(huán)表壽命、穩(wěn)定性、安全性等重要性能,相關的電化學性能指標與正極材料的主元素含量、晶體結(jié)構(gòu)、顆粒度大小、顆粒形狀等...
SEM掃描電鏡可以提供電池材料的表面形貌圖像,幫助技術人員更好地了解材料的表面微觀結(jié)構(gòu)、顆粒大小、分布情況等信息,從而實現(xiàn)對材料性能的初步評估;配備的能譜儀EDS等附件可以實現(xiàn)對電池材料中元素成分的分析,幫助了解材料的基本成分和元素分布情況,為進一步研究材...
在電池材料檢測中,形貌分析是至關重要的一環(huán)。SEM掃描電鏡技術憑借其高分辨率和成像深度,成為了電池材料形貌分析的較適合工具。通過SEM,可以清晰地觀察到電池材料的顆粒大小、分布、表面粗糙度等特征,進而評估其微觀結(jié)構(gòu)和表面質(zhì)量。在鋰離子電池中,正極材料、負極材料...
除了形貌觀察外,SEM技術還可以與能譜儀等分析儀器相結(jié)合,實現(xiàn)材料微區(qū)化學成分的定量檢測。在新能源電池材料中,微小的化學成分變化都可能對電池性能產(chǎn)生影響。通過SEM-EDS(能譜儀)聯(lián)用技術,研究人員可以快速準確地獲取材料表面的元素組成和分布信息,為材料設計和...
正極材料表面CEI膜膜層分析 客戶需求 CEI膜作為一種特殊的電解質(zhì)膜,用于隔離正負極,保護電池免受外部電場的影響。但是,在電池的循環(huán)過程中,CEI膜可能會發(fā)生變化,如厚度增加或減少、成分不均等,這將直接影響電池的循環(huán)性能和使用壽命。 解...