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随着电池技术的不断发展,电池能量密度不断提高,但是电池爆炸释放的能量也随之增大,产生的伤害也更加严重。为了显著提高电池能量密度、充电速度、安全性、使用寿命等性能,半固态电池应运而生。半固态电池是利用凝胶聚合物材料的离子传导性质,在材料本身内部进行电荷转移,实现能量的储存与释放,是用凝胶态电解质代替了传统液态电解质的新一代电池。有着广泛的应用前景,如新能源汽车、光伏储能、电动化航空等一些列领域。
凝胶材料在半固态电池中的凝胶化过程或固化程度会直接影响半固态电池的各项性能,研发人员会制备大量的不同的电池,进行一系列的物理化学测试,不断的进行筛选,并对性能表现优异的配比不断迭代。
低场核磁共振技术具有绿色、快速、可重复等优点,可以定性、定量的表征电池中凝胶材料,显著提高电池筛选迭代速度。低场核磁技术表征半固态电池凝胶材料的固化的优点:
1、快速测试、两分钟以内
2、无损测试、样品可重复
3、结果准确、表征可定量
4、原位测试、结果精度高
5、操作简便、无特殊培训
纽迈推出的半固态电池凝胶材料固化分析仪基于核磁对氢信号优秀的捕捉能力,且凝胶材料中的氢质子在不同凝胶化过程/固化程度与核磁测得的弛豫特征可以建立对应关系,通过对凝胶材料的弛豫测试,能够非常快速的评价固化时间、固化温度、以及凝胶配方,从而提高筛选迭代效率。
半固态电池凝胶材料固化分析仪应用方向:凝胶材料的固化评价
半固态电池凝胶材料固化分析仪样品要求:铁磁性物质含量在5%以下
半固态电池凝胶材料固化分析仪技术指标:
磁场强度0.5T
探头线圈直径:25mm、40mm
半固态电池凝胶材料固化应用案例:
保修期: 1年
是否可延长保修期: 否
现场技术咨询: 有
免费培训: 装机培训
免费仪器保养: 不定期回访
保内维修承诺: 上门安装
报修承诺: 24小时回复
纽迈分析电池电解液浸润性分析仪PQ001
型号:电池电解液浸润性分析仪PQ001 面议纽迈分析普鲁士蓝类化合物结晶水分析仪PQ001
型号:普鲁士蓝类化合物结晶水分析仪PQ001 面议纽迈核磁粉体润湿性分析仪PQ001
型号:PQ001-粉体 面议纽迈核磁碳/碳复合材树脂含量分析仪VTMR
型号:VTMR__ 面议固态电池作为新能源电池技术的前沿,正受到全球范围内的广泛关注。它们以其高能量密度、优越的安全性以及长循环寿命等特性,在推动电动汽车和储能系统发展中扮演着至关重要的角色。然而,固态电池的商业化进程仍面临诸多挑战,其中之一便是凝胶电解质的固化工艺,这直接影响到电池的整体性能和安全性。凝胶电解质作为固态电池的核心组成部分,其固化过程对电池性能有着决定性的影响。理想的凝胶电解质应具备良好的离子导电性、化学稳定性以及与电极材料的良好兼容性。低场核磁共振技术(LF-NMR)的应用,为凝胶固化过程的精确控制和优化提供了新的技术手段。 低场核磁共振技术是一种非破坏性的分析方法,它通过测定样品中质子的弛豫时间来获取材料的孔隙结构和分子运动状态。在固态电池领域,LF-NMR技术可用于: 监测凝胶电解质的固化过程,确保电解质与电极材料之间的界面达到最佳状态。 通过分析固化过程中的物理变化,优化电解质的配方和制备工艺。
多孔碳按照孔径大小可分为三种类型,微孔(孔径小于2nm)碳、中孔(孔径在2~50nm之间)碳和大孔(孔径大于50nm)碳,在新能源电池领域,多用以微孔、中孔为主的多孔碳材料。多孔碳材料的制备方法和前驱体的选择直接决定了其性能及使用范围。在过去的几十年里,人们在纳米多孔碳的孔径、表面化学和结构等方面进行了大量的协同设计和调控。本文使用低场核磁共振技术探究了多孔碳的孔径分布[1]。
纽迈分析核磁共振PQ001)的工作原理介绍
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