鋰電池解決方案

鋰電池解決方案-測試項目匯總

原材料礦物分析-幫助用戶評價礦物品質、預估生產成本、優化浮選工藝

原材料磁性顆粒成分分析(除磁工藝優化、磁性顆粒篩選及統計)—對原材料進行更豐富的磁性顆粒物篩選及統計工作

電極材料
粉末顆粒截面微觀形貌分析(材料一致性評價)—孔隙、裂紋、晶粒取向(納米級)、成核中心

電極材料
粉末顆粒截面微觀成分分析(梯度材料工藝優化)-分析顆粒內部成分的分布均勻行、雜質來源及分布情況

電極材料
電極材料顆粒晶向分布情況分析,優化電池性能

電極材料
粉末顆粒截面分析—包覆層厚度、種類、電極材料摻雜工藝

電極材料
粉末顆粒截面分析—通過xps剝蝕可對大量的材料進行包覆層及摻雜均勻性評價

電極材料
電極材料缺陷分布分析(鋰鎳混排位置)

電芯
電池極片截面觀察,涂布均勻性分析——(可對極片整體或單一特定添加劑的分布均勻行進行量化評估)
例1:碳納米管分布不均導致電池性能差,通過軟件自動分析及圖片智能識別統計技術,可將二維圖片轉化為數值來對材料微觀結構進行評估。

例2:電芯極片內電極材料選用及配比情況分析。

例3:通過微觀形態及成分匹配,確定電芯極片內導電劑材料選用及配比情況分析。

電芯
電芯極片SEI膜改性及觀察——電解液/電極材料匹配性測試

電池氣體成分分析
當電解液和電極材料不匹配時,通過氣相色譜對氣體進行定性分析,通過質譜對氣體進行定量分析。

當電池含水量超標時,高溫存放狀態下電池會發生脹氣,可通過GC來檢測是電池脹氣是否有產品含水量超標所引起。

電池原位分析
充放電前后電池的劣化情況-通過觀察電極材料界面寄生反應的成分及形態信息來找出電池性能衰減的原因。

通過觀察電極材料充放電過程中形態信息的變化來找出電池性能衰減的根本原因。

充放電前后電池的相變情況—XRD

充放電前后電池的相變情況—TEM

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