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高效SEM掃描電鏡軟碳微區元素分析組成測試ppmppb

來源: 發布時間:2024-04-27

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。 我們的檢測服務以客戶為中心,為不同類型電池材料提供定制化的解決方案,滿足其研發和生產需求。高效SEM掃描電鏡軟碳微區元素分析組成測試ppmppb

sem掃描電鏡是介于透射電鏡和光學顯微鏡之間的一種微觀性貌觀察手段,可直接利用樣品表面材料的物質性能進行微觀成像。掃描電鏡的優點是有較高放大倍數,萬倍之間連續可調;有很大景深,視野大,成像富有立體感,可直接觀察各種試樣凹凸不平表面的細微結構;試樣制備簡單。

使用SEM必須注意對樣品的代表性部分進行成像,如通過對同一電極或類似電極不同區域的多個圖像進行采樣,以便以定量方式對某些特征的豐度做出明確結論。這可以通過對不同區域的圖像進行拼貼來實現,圖像的總數取決于成像區域和觀察到的特征。

局部區域的定量信息也可以從三維重建中獲取,使用FIB收集連續的SEM圖像。三維重建可以作為構建數學模型的數據,為電化學模擬提供支持。但也要注意圖像失真問題,更高的掃描速度或許可以減少失真。

我們有20個實驗室,各地實驗室現分別擁有多種大型精密設備,如TEM、FIB、XPS、核磁、AFM、SEM、EPR、穩態瞬態熒光光譜儀、紫外可見近紅外分光光度計、ICPOES、BET、TG、DSC、激光共聚焦顯微鏡、臺式同步輻射等。團隊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,提供專業化、定制化、個性化方案。 快速SEM掃描電鏡+CP全氟磺酸復合膜厚度檢測測定我們的SEM掃描電鏡檢測技術可以幫助客戶優化電池材料的設計和制造過程。

在正/負極電極極片中,除了正負極材料作為活性物質外,還需要使吏用粘結劑將主料固定到導電集流體上,同時在其中添加導電劑。導電劑的存在能夠讓電子在正負電極內和集流體間快速穿梭,提高電池的倍率性能,降低電池內阻,提升電池的循環性能。鋰離子電池的設計需要挑選合適的導電劑來提高正負極活性物質的比例,并且不影響電池的導電性能。

在鋰離子電池中,目前常用的導電劑是碳系導電劑,主要包括纖維狀導電劑(碳納米管、VGCF等)、片狀導電劑(石墨烯等)、顆粒狀導電劑(導電石墨、導電碳黑)。SEM是一種用于觀察材料表面形貌和結構的儀器。還應用于鋰離子電池的加工工藝中,在極片制造過程中,需將正/負極活性物質、導電劑和粘結劑等刷抖按比例混合,將漿料涂覆在集流體上,然后經過輥壓、分切、制片等工藝過程獲得極片。使用SEM可以對涂布、輥壓后極片表面活性物質、導電劑的均勻程度和分散性進行檢測。

我們始終堅持以客戶至上的服務理念,致力于為客戶提供滿意的服務體驗。從樣品提交到測試報告出具,我們都會全程跟蹤并提供及時的反饋。

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。 通過SEM掃描電鏡檢測,可以觀察電池材料中的電化學界面和界面反應情況。

利用SEM掃描電鏡,可以觀察電池材料的表面形貌和微觀結構。通過高分辨率的圖像,可以清晰地看到材料表面的粗糙度、顆粒大小、形貌等特征,幫助更好地了解材料的物理性質和性能特點。在電池材料研發過程中,了解電池反應機制是至關重要的。SEM掃描電鏡可以觀察電池在充放電過程中的變化情況,幫助更好地理解電池反應機制和性能衰減機制,為優化電池設計和提高其性能提供有力支持。

當電池出現失效時,可以利用SEM掃描電鏡進行失效分析。通過觀察失效電池的表面形貌、元素分布和晶體結構等特征,可以找出失效的原因,為改進材料設計和生產工藝提供依據。在電池材料生產過程中,質量控制至關重要。SEM掃描電鏡可以用于生產線上的質量控制,通過觀察材料的表面形貌和晶體結構等特征,可以判斷材料是否符合預設的質量標準,確保產品的穩定性和一致性。

作為一家專業的電池材料檢測機構,我們會嚴格遵守相關法規和標準,我們采用單獨訂單賬戶的方式來確保客戶的數據的安全性,同時我們還提供專屬數據交接系統和企業專屬項目經理來確保客戶的數據的完整性和準確性。同時,我們還會為客戶提供全方面的技術支持和咨詢服務,為客戶提供更滿意的解決方案。 我們的SEM掃描電鏡技術可以幫助客戶解決電池材料中的問題和挑戰。蔡司SEM掃描電鏡隔膜厚度檢測測定

我們的檢測服務不僅準確可靠,還注重提供清晰易懂的報告,幫助客戶理解檢測結果。高效SEM掃描電鏡軟碳微區元素分析組成測試ppmppb

利用SEM掃描電鏡技術,我們能夠為客戶提供全方面、準確的電池材料研發解決方案。SEM可以提供電池材料表面的高分辨率圖像,幫助檢測和分析表面形貌的特征,如顆粒形態、表面結構、紋理等。通過SEM圖像的測量與分析,可以獲取電池材料中粒子的大小和分布情況,包括顆粒的平均尺寸、粒徑分布等。

使用SEM結合能譜分析(EDS),可以確定電池材料的化學成分,分析樣品中不同元素的含量及其分布情況。而且SEM可以觀察電池材料的內部結構,例如電極材料的孔隙結構、纖維材料的微觀結構等,從而評估材料的組織和形態特征。通過SEM,可以觀察電池材料與其他組件之間的界面情況,如活性物質與電解質的界面、電極與集流體的界面等,從而評估界面的結構和性質。

作為一家專業的電池材料檢測機構,我們在新能源電池材料測試領域處于先導地位。我們已經建立了20個大型測試分析實驗室,包括材料檢測實驗室、成分分析實驗室、生物實驗室、環境檢測實驗室等。這些實驗室擁有多種大型精密設備,如TEM、FIB、XPS等,可提供全方面的分析測試服務。我們的實驗室規模龐大,覆蓋領域,能夠滿足不同客戶的需求。 高效SEM掃描電鏡軟碳微區元素分析組成測試ppmppb

科學指南針已覆蓋全國主要省份,實現全國多層次的分部建設。

2014年公司注冊成立

2016年入駐啟迪之星(上海),完成種子融資,同時不斷更新產品線

2017年獲得來自啟迪之星創投等機構的天使輪投資

2019年測試分析總樣品量超過60萬個,用戶數達到20萬人

2019年科學指南針被科技部選為“全國科研儀器服務聯盟副理事長單位”

2020年9月科學指南針獲得經緯中國投資

2020年10月科學指南針被工信部評為“2020互聯網+科研服務領jun企業”

2021年7月正式取得檢驗檢測機構資質認定證書(CMA)

2021年10月科學指南針生物實驗室獲批《實驗動物使用許可證

2021年12月科學指南針主編&浙江大學出版社出版書籍《材料測試寶典》

2022年1月5日科學指南針南京材料實驗室獲得3張測量審核評價證書(CNAS),結果為滿意

2022年1月25日科學指南針南京環境實驗室獲得1張測量審核評價證書(CNAS),結果為滿意

2022年5月16日科學指南針南京材料實驗室取得檢驗檢測機構資質認定證書(CMA)

2023年5月通過2023年度第1批浙江省“專精特新”中小企業認定

科學指南針與哈工大鄭州研究院達成戰略合作共建分析測試聯合實驗室

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