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致辞
时间:2022/05/30 12:41
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近年来,随着新能源汽车市场的快速增长,锂离子电池的需求呈现高速增长的趋势。因此,生产高安全性、长寿命、高能量密度的锂离子电池已是主要研究方向。为保障最终产品的质量,必须从锂电池的每个生产环节进行把控。
锂电行业的上游原材料,以及中游的正负极材料、电解液是锂离子电池的关键材料,他们的质量直接影响电池的性能。其中对正极材料主元素含量配比及杂质的控制是产品生产过程中重要的环节,此外负极材料和电解液杂质含量对电池产品的安全性能也有重要影响。PerkinElmer原子光谱,AA, ICP-OES, ICP-MS 对锂离子电池材料提供完整无机元素解决方案,从源头保障电池质量。
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随着锂电池在移动通讯和电子电器等领域的广泛运用,其材料检测的需求也日益提高。锂电材料的检测主要关注两个方面,一是在研发时需要对电池材料的成分进行分析,包括正负极材料、隔膜和电解液等,检测其成分及分布状况等;二是对生产的电极材料进行质控检测,如碳包覆率检测等。本次报告将介绍赛默飞拉曼和红外光谱技术在锂电材料分析上的应用以及相应的解决方案。
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本次报告将讲述岛津公司对于锂电池行业的整体解决方案,重点介绍锂电池各类材料的元素分析、正极材料前驱体的TOC分析等应用案例,以及各类材料的EPMA和XPS表征技术的最新应用。
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针对锂电各主要固体部件如正负极材料、隔膜等,介绍相关材料的结构表征技术及相关仪器和测试原理。
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锂电材料中元素分析难点解析和解决方法
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介绍赛默飞Trace1610气相色谱仪,ISQ 7610单四级杆气质联用仪以及Orbitrap Exploris GC静电场轨道阱高分辨气质联用仪以及其在锂电池杂质鉴定,电解液未知成分分析中的应用案例。
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电池热失控主要由于外部高温环境等因素,使电池内部发生一系列的化学反应,导致电池内部的温度上升。而量热技术作为锂电池热安全测试的分析技术,可用于电池单体热稳定性测试、热失控电池产气测试、材料热安全性测试、充放电产热测试、热物性参数等关键热安全数据的测量,为锂电池热安全和热管理提供科学的参考依据。本次报告将详细介绍量热仪器的原理、性能及应用案例分享。
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1.默克锂电池解决方案
2.默克燃料电池解决方案
3.默克太阳能电池解决方案
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锂硫电池被认为是最有可能成为锂离子电池的竞争者,但锂硫电池存在多硫化物穿梭和动力学缓慢等问题,限制了锂硫电池的长循环性能,设计高效的催化剂能够促进转化抑制多硫化物穿梭。本报告提出了掺杂取代针对过渡族金属硫化物催化剂设计原则,利用晶格应力调控过度金属的电子结构,实现了高效的多硫化物转化。