锂离子电池
随着消费者对新能源汽车需求的不断提高,高性能锂离子电池的竞争日益激烈。为提升锂离子电池的安全性、比容量等关键技术参数,在严格控制现有原材料质量的基础上,还需不断开发出新型正负极、隔膜和电解质材料。牛津仪器的多技术联用解决方案为锂电行业的材料研发提供了全面、可靠、多维的分析结果。
Part 1
应用案例
AZtecLive:EDS 技术能够准确地测定三元正极材料中过渡金属元素的含量配比
AZtecWave:基于 SEM 的能谱、波谱一体化解决方案表征掺杂元素的准确定量及分布图
AZtecBattery:自动清洁度检测系统,可快速进行正极颗粒的形态学参数统计,并一键获得等效圆直径、拟合椭圆长径比、圆度等信息
EBSD:定量分析正极材料的结晶状态、晶粒尺寸、晶界分布、取向分布、应力状态、循环相变等行为
RISE 联用分析正极材料烧结后的物相、极片尺度上的物相分布、正极材料循环相变
动态原位电池测量能够在电池工作的同时(充电放电)对电池的组件进行表征:
• 实验测量的同时通入实际有关的气体
• 在电池充放电的过程中提供稳定观测手段
• 在电池工作同时观测电极结构变化
原位负极电沉积测量:
• 实时表征负极材料薄膜的形貌与粗糙度
• 观测不同电压下的电池化学反应
• 调控实验环境,如通入气体、温度及湿度
Part 2
应用案例
快速反馈电解液配方组成,表征扩散系数、电导率及离子迁移数等关键性能参数
实现电解液快速质量控制及失效分析
EBSD 可用于研究固态电解质晶粒的形态及晶体择优学取向,为从显微结构层面优化固态电解质的服役性能提供指导
Extreme 无窗 EDS 系统可有效探测锂元素,并采集锂元素的面分布图
RISE 拉曼-电镜联用:充放电前后隔膜差异性分析
隔膜上疏水区域和亲水区域可透过 AFM 的相位成像技术捕捉
AFM 可用来研究 SEI 复杂的形成过程并改进 SEI 以实现更好电池效能与寿命
[来源:牛津仪器科技(上海)有限公司]
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