鋰離子電池負極材料的顆粒性質對LIBs的初次效率、循環性能等有重重要影響,通常會使用SEM掃描電鏡觀察負極材料的顆粒尺寸、粒徑、形貌等特征。目前負極材料主要包括碳負極材料、金屬氧化物、合金材料和硅基材料。碳材料是目前常用的負極材料,包括石墨、軟碳、硬碳和一些新型碳材料如碳納米管、富勒烯。
在電池材料的檢測方面,我們會使用一系列先進的儀器和設備。其中,X射線衍射儀和掃描電子顯微鏡是常用的設備之一。這些設備可以提供關于材料晶體結構、形貌、成分分布等詳細信息。此外,我們還會使用能量色散光譜儀、光譜紅外顯微鏡等設備來進一步分析材料的化學組成和結構特征。
我們擁有20個自營實驗室和豐富的儀器設備資源,能夠同時處理大量的測試和失效分析項目。我們的服務特色之一是全國SEM、AFM云現場,這是我們利用先進的儀器和技術提供的一種高效、便捷的遠程服務。客戶無需親自到場,只需通過互聯網連接,我們的專業技術老師就能為他們提供及時、準確的測試結果和失效分析報告。 通過SEM掃描電鏡,我們能夠快速分析電池材料的晶體結構、成分分布和缺陷情況,為客戶提供可靠的數據支持。高清SEM掃描電鏡正極材料晶界分布特征檢測
為了深入理解陰極材料的電化學行為,科研人員需要對其進行精細的元素分析。盡管EDS能量散射譜技術可以對陰極上的多種元素進行定性和定量分析,但它對于鋰離子(Li)的探測卻存在一定的局限性。近年來,鋰離子電池的發展在能源儲存領域占據了重要地位,而其中陰極材料的電化學性能對電池的整體表現具有決定性影響。
然而,TOF-SIMS(飛行時間二次離子質譜)技術的出現為科研人員提供了新的途徑。這種技術不僅可以檢測所有元素,而且對于含量較低的輕元素如Li具有出色的靈敏度。當與FIB-SSEM(聚焦離子束-掃描電子顯微鏡)結合使用時,TOF-SIMS的空間分辨率得到了顯著提高,能夠在高分辨率下觀察樣品的形貌、截面以及各種元素的分布情況。通過SEM,可以清晰地觀察到陰極材料在充放電過程中的微觀結構變化。這些變化可能會影響電池的性能,如充放電速率和容量。此外,SEM還可以配備EDS探測器,從而在觀察形貌的同時進行元素分析。
我們的團隊主要成員全部來自全球高等學府,如美國密歇根大學、卡耐基梅隆大學、瑞典皇家工學院、浙江大學、上海交通大學、同濟大學等,擁有豐富的專業知識和實踐經驗。我們從人員、設備儀器、實驗室規模等方面不斷拓展和提升,為客戶提供更便捷的服務。 專業SEM掃描電鏡正極材料內部微裂紋檢測我們擁有一支經驗豐富的檢測團隊,專注于SEM掃描電鏡在電池材料方面的應用檢測。
我們公司使用的蔡司顯微鏡蔡司X射線顯微鏡XRM、蔡司顯微鏡光學顯微鏡及FIB-SEM組成的多尺度、多維度關聯分析平臺,為鋰電材料提供從粉料、極片到電芯層級,從新鮮、活化到老化全生命周期的微觀性能分析,即使是商業化電芯內部的微納米級缺陷,也可以輕松識別并分析。
我們深知不同用戶對電池材料測試的需求存在差異。無論您是電池材料生產商還是研究機構,我們都能夠為您提供適合的檢測方案。我們的SEM掃描電鏡檢測技術可以幫助您快速獲得電池材料的微觀形貌、成分分布和晶體結構等信息,為您的研究和生產提供準確的數據支持。
作為一家專業的電池材料測試公司,我們擁有一支高度專業化的團隊。我們的工程師均有鋰鈉電池專業或從業背景,熟悉產品研發與測試分析路徑,對用戶測試需求及想要得到的結果非常熟悉,有成功開發上百家新能源電池材料企業的經驗。由于我們的專業性和服務質量,許多企業都選擇與我們建立長期合作關系,信賴我們的專業能力和服務品質。這種長期合作和信賴是我們持續提供滿意的服務的動力和保障。
近年來SEM掃描電子顯微學分析技術已經成為表征電池材料的主要手段,掃描電子顯微鏡(SEM) 作為顯微鏡的重要分支,具有放大倍率寬、適用樣品廣、立體 成像效果好和綜合分析能力強等優點,在表征形貌、輔助機理研究以及分析微區元素組成等方面有獨特的優勢,一定程度上彌補了上述顯微鏡的不足。
在電池研究中,原位SEM是一種非常有效的方法,使研究人員能夠觀察鋰電池的運行情況,為電池循環中涉及的關鍵過程提供關鍵定量化的信息。例如,通過檢查鋰枝晶的生長和SEI層的形成-破裂等現象,原位SEM有助于提高我們對電池行為的理解。此外,該技術已被用于研究溫度、濕度、電解液、運行時間和電極結構等變量對電池性能的影響,為開發新型電池材料和設計靈敏檢測系統提供了重要信息。
電池是由電極、電解質與隔膜等材料組成,能將化學能轉化成電能的裝置。SEM是電池材料形貌表征便捷的表征手段之一,能清楚地反映和記錄材料的三維形貌特征,粉末、塊狀、片狀的電極材料均可用SEM進行直接觀察,獲得不同放大倍數的圖像??傊覀兪褂?/span>先進的儀器和設備對電池材料進行全方面的檢測和分析并采取一系列措施來解決可能出現的問題,我們的專業知識和經驗可以幫助您在電池研發過程中取得成功。 SEM掃描電鏡技術可以幫助客戶分析電池材料的形貌和結構的變化趨勢。
利用SEM掃描電鏡檢測電池材料技術,我們能夠全方面觀察和分析材料的微觀結構。我們能夠觀察到材料的晶粒形貌、界面結合情況等關鍵信息,為您提供準確可靠的材料分析結果。
鋰離子電池的能量密度、循環壽命和倍率等性能從根本上取決于體相的理化反應、結構變化、機械性能,形態演變以及界面反應等。伴隨著鋰電池產品質量要求的不斷提升與材料體系的迭代創新,多種表征、檢測、計算模擬技術已被用于分析和預測電池性能相關的各種參數。
我們使用的蔡司顯微鏡多尺度、多維度的研究平臺,針對鋰離子電池正、負極材料、隔膜及關鍵輔材,提供了從材料制樣、理化特性表征到智能數據分析的全方面解決方案,助力鋰電池材料產業鏈從研發到生產全流程,為前驅體、成品、老化后材料提供從形貌表征、尺寸測量到分布統計的表征,即使是納米級的顆粒、孔隙、缺陷、包覆物結構也能準確無損表征。不導電樣品無需鍍膜,磁性樣品直接觀測。
為了提高自身的專業度,我們與國內外多家機構合作,深入交流和合作。我們將為您解決電池材料的痛點和需求,并提供優質的檢測服務。我們在全國各地設立了31個辦事處,20個實驗室,無論您在哪個地區,我們都致力于為您提供高效準確的解決方案。 我們的SEM掃描電鏡技術能夠提供電池材料的表面形貌和微觀結構的詳細描述。高效SEM掃描電鏡磷酸鐵鋰表面形貌分析測試
通過SEM掃描電鏡檢測,可以觀察電池材料中的晶界和晶粒生長情況。高清SEM掃描電鏡正極材料晶界分布特征檢測
正極材料的性能主要受其氫氧化物前驅體的結構、形貌、粒徑等因素影響,另外,正極粉末的形態及結構調控方式(納米化、包裹層、晶體取向、晶體種類、團聚、內部元素梯度分布等)都將對正極的性能有直接的影響。因此,掃描電子顯微鏡在表征正極材料(前驅體、合成粉末、極片)方面發揮了重要作用。
場發射掃描電子顯微鏡利用其獨特的電子光學和探測器設計,在正極材料檢測中,有著優異的表現。富鎳三元正極材料前驅體 Ni1-x- yCoxMny(OH)2共沉淀結晶過程的生長機制主要是:堿液與金屬離子反應瞬間成核,晶核周圍的金屬氨絡合物以過渡金屬氫氧化物的形式沉淀在晶核外表面,長大到一定尺寸的晶粒團聚成團聚物,團聚物再生長成致密球形的前驅體顆粒。前驅體顆粒的導電性非常差,但在不鍍金的情況下,可直接利用T1探測器成像,觀察整體的顆粒形貌和尺寸分布。在細節的呈現上,利用對細節敏感的T2探測器在800V,可清楚的看到二次球上片狀與層狀結構無序堆疊的生長特點。
SEM掃描電鏡檢測通過對材料微觀結構和成分的分析,為材料質量的評估提供了客觀的數據支持。我們的檢測服務嚴格按照國際標準進行,我們采用先進的儀器設備和實驗室設施,確保測試結果的準確性和可靠性。 高清SEM掃描電鏡正極材料晶界分布特征檢測
科學指南針-中國大型研發服務機構,公司成立于2014年,以分析測試為中心,提供包含材料測試、行業解決方案、云現場、環境檢測、模擬計算、數據分析、試劑耗材、指南針學院等在內的研發服務矩陣。總部位于杭州,已在杭州、上海、北京、廣州、濟南、長沙、武漢、鄭州等十多個地區建立了研發中心,立足中國制造,為全國客戶提供先進材料的整體解決方案。
完善的分析技術,自建海量圖譜分析數據庫,引入互聯網智能、便捷工具,始終秉持“客戶第一”的服務理念,助力產品高效研發。