- 2025-01-10 17:05:48锂电清洁度全系列
- 锂电清洁度全系列是针对锂离子电池制造过程中清洁度控制的解决方案。它包括从微粒检测、表面污染分析到离线/在线监测的全方位产品。这些产品能有效确保电池生产环境的洁净度,减少因杂质导致的电池性能下降或失效。广泛应用于锂电池材料、电芯及模组生产线,是提升锂电池品质与安全性的关键环节。
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- 会议邀请 | 欧波同邀请您参加“第二届全国锂电材料标准化在线报告会“目前锂离子电池材料的国家和行业标准较少,且全部为推荐性标准,缺乏强制性标准,致使现有标准规范市场经济秩序、促进产业进步的用途有限。另
- “第二届全国锂电材料标准化在线报告会”定于2022年6月20-24日在线上召开。
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锂电清洁度全系列问答
- 2023-05-31 11:35:26锂电清洁度分析:从光镜到电镜(上)
- 01金属异物对锂电池安全性的影响锂离子电池正极材料中金属异物(包括铁、镍、铜、锌、铬等)的含量对锂电池的性能有较大影响。金属异物在电池化成阶段会先在正极氧化再到负极还原,当负极处的金属单质累积到一定程度会形成枝晶,导致隔膜穿孔,造成电池内部短路,提高电池的自放电率,严重时甚至会电池起火、爆炸,影响电池的安全性能。目前对金属异物的管控水平已经成为衡量锂离子电池正极材料生产线最核心的指标之一。由于动力锂电池的最 终客户为汽车公司(如大众,宝马,戴姆勒等),对于金属异物的检测标准也基本沿用燃油汽车清洁度标准(德国的汽车工业联合会推出的 VDA19)的相关概念。VDA19 中对于异物的评估方法主要包括:称重法,光镜法、电镜法、拉曼法等,其中光镜法和电镜法作为可视化的方法,得到了广泛应用。02光学显微镜检测的原理及结果金属表面的物理特性决定了光线不能进入金属物质,它会像镜子般把所有入射光全部反射出去。入射光在经由金属表面反射后,其反射光与入射光具有相同的振动方向。如果反射光通过两片平行的偏振片,金属颗粒呈现亮色;如果反射光通过两片垂直的偏振片,金属颗粒呈现纯黑色。入射光在经过非金属物质后,其振动方向会发生改变(主要原因是光可以射入非金属物质内部),经过非金属物质内部后再出来的反射光不再具有偏振性,其方向也会发生改变。反射光通过平行和垂直的偏振片时,其亮度变化不大。通过记录、对比颗粒在不同偏振光下的图片,而后鉴别出金属和非金属颗粒。具体测试结果如下:03光镜检测的局限性3.1 无法区分金属颗粒的详细分类并非所有金属颗粒都具有相同的危害性,例如,在对大量失效电池进行拆解分析后发现,相对于不锈钢,铜的危害性更高。主要是因为铜离子更容易在负极析出,析出后的生长方式呈现枝晶状,很容易刺穿隔膜。并且,铜的电导率比铁高了一个数量级,一旦铜枝晶刺穿隔膜,极易导致电池内部短路,进一步导致电池过热甚至起火。为了有效评估金属颗粒的危害性,需要知道颗粒的详细成分,而光学显微镜只能区分金属和非金属,但具体是哪类金属则无从得知。3.2 会造成金属与非金属的误识别根据光反射原理的分析,要求滤膜上的金属颗粒要反光发亮。由于污染物颗粒在零件加工过程中暴露于液体、高温和摩擦环境中,因此它们的表面会因为腐蚀等原因而不反光,呈现暗色。这些金属颗粒在光学显微镜下,会被错误地分类为非金属颗粒。在如下示例中,显示了三个颗粒(锌,钢和铝),这些颗粒通过光学显微镜确认为非金属。然而,SEM+EDX 分析显示了这些颗粒的金属性质。3.3 对小尺寸颗粒的统计准确性较低光学显微镜的分辨率较低(相比电子显微镜要低 2-3 个数量级),其对小尺寸颗粒的测试准确性也较低。以下与 SEM+EDX 统计结果的比较,显示了光学显微镜的错误分类有多严重。由汽车供应商提供的同一片滤膜,分别进行了光学显微镜的颗粒分析以及 SEM+EDX 的测试分析,并进行了比较。结果显示,通过光学显微镜检测的金属颗粒数,不到实际金属颗粒的 1/60。3.4 无法分析颗粒的可能来源锂电池清洁度分析的意义,一方面是对清洁度的水平进行评估,另一方面,希望通过对金属颗粒的分析,确定其产生原因,并回溯至对应的生产工序,进行针对性的管控,从而提升产线的清洁度水平。由以上分析可知,光学显微镜提供的关于金属颗粒形态和成分的信息有限,无法分析颗粒的可能来源,对清洁度水平的提升帮助有限。因此,全自动锂电清洁度分析方案应运而生。Phenom ParticleX 以台式扫描电镜和能谱仪为硬件基础,可以全自动对颗粒或杂质进行快速识别、分析和分类统计,为客户的研发以及生产提供快速、准确和可靠的定量数据支持。小编将在下一篇为大家详细讲述。
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- 2024-12-02 09:37:49供应美国FEI/赛默飞扫描电镜全系列配件,组件,耗材
- 供应美国FEI/赛默飞扫描电镜全系列配件,组件,耗材,淮安富汇电子有限公司,TEL:18611889949
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- 2022-06-01 13:57:59Thermo移液器全系列
- Thermo移液器全系列Thermo移液器又名赛默飞世尔移液器、热电移液器、芬兰雷勃移液器,有单道、8道、12道、电动移液器。Thermo移液器全系列 单道可变量程移液器本生生物公司供应:ELISA试剂盒,动物血清,荧光定量PCR耗材,移液器吸嘴,微量离心管,进口冻存管,细胞培养皿,培养板,培养瓶,进口吸头,仪器及手套,色谱耗材,针头过滤器,分光光度计。货号 产品名 4620300 Finnpipette Novus 1-10 µl /5-50 µlMicro中文版本单道电动移液器4620310 Finnpipette Novus 1-10 µl/5-50 µl中文版本单道电动移液器4620340 Finnpipette Novus 10-100 µl/30-300 µl 中文版本单道电动移液器4620360 Finnpipette Novus 100-1000 µl /500-5000 µl中文版本单道电动移液器4620380 Finnpipette Novus 1000-10000 µl 中文版本单道电动移液器4630300 Finnpipette Novus 1-10 µl /5-50 µl中文版本MCP8道电动移液器4630310 Finnpipette Novus 1-10 µl 中文版本MCP12道电动移液器4630330 Finnpipette Novus 5-50 µl /1200 µl中文版本MCP12道电动移液器4630340 Finnpipette Novus 30-300 µl 中文版本MCP8道电动移液器4630350 Finnpipette Novus 30-300 µl 中文版本MCP12道电动移液器4630360 Finnpipette Novus 5-50 µl 中文版本MCP16道电动移液器4640000 Finnpipette F3 1-10 μl Micro单道可变量程移液器4640010 Finnpipette F3 1-10 μl /2-20 μl 通用型单道可变量程移液器4640020 Finnpipette F3 2-20 μl Micro单道可变量程移液器4640040 Finnpipette F3 10-100 μl /20-200 μl单道可变量程移液器4640060 Finnpipette F3 100-1000 μl 单道可变量程移液器4640070 Finnpipette F3 1-10 ml 单道可变量程移液器4640080 Finnpipette F3 5-50 μl micro单道可变量程移液器4640090 Finnpipette F3 5-50 μl /0.5-5ml单道可变量程移液器4640110 Finnpipette F3 0.2-2 μl Micro单道可变量程移液器4641010 NFinnpipette F1 0.2-2 μl micro单道可变量程移液器, CE认证4641020 NFinnpipette F1 0.5-5 μl micro单道可变量程移液器, CE认证4641030 NFinnpipette F1 1-10 μl micro单道可变量程移液器, CE认证4641050 NFinnpipette F1 2-20 μl micro单道可变量程移液器, CE认证4641060 NFinnpipette F1 2-20 μl 单道可变量程移液器, CE认证4641070 NFinnpipette F1 10-100 μl 单道可变量程移液器, CE认证4641080 NFinnpipette F1 20-200 μl 单道可变量程移液器, CE认证4641090 NFinnpipette F1 30-300 μl 单道可变量程移液器, CE认证4641100 NFinnpipette F1 100-1000 μl 单道可变量程移液器, CE认证4641110 NFinnpipette F1 0.5-5 ml 单道可变量程移液器, CE认证4641120 NFinnpipette F1 1-10ml 单道可变量程移液器, CE认证4641130 NFinnpipette F1 5-50 μl micro单道可变量程移液器, CE认证4641140 NFinnpipette F1 5-50 μl 单道可变量程移液器, CE认证4642010 Finnpipette F2 0.2-2 μl micro单道可变量程移液器, CE认证4642020 Finnpipette F2 0.5-5 μl micro单道可变量程移液器, CE认证4642030 Finnpipette F2 1-10 μl micro单道可变量程移液器, CE认证4642050 Finnpipette F2 2-20 μl micro单道可变量程移液器, CE认证4642060 Finnpipette F2 2-20 μl 单道可变量程移液器, CE认证4642070 Finnpipette F2 10-100 μl 单道可变量程移液器, CE认证4642080 Finnpipette F2 20-200 μl 单道可变量程移液器, CE认证4642090 Finnpipette F2 100-1000 μl 单道可变量程移液器, CE认证4642100 Finnpipette F2 0.5-5 ml 单道可变量程移液器, CE认证4642110 Finnpipette F2 1-10 ml 单道可变量程移液器, CE认证4642120 Finnpipette F2 5-50 μl micro单道可变量程移液器, CE认证4642130 Finnpipette F2 5-50 μl 单道可变量程移液器, CE认证4650000 Finnpipette F3 1 ul 5 ul Micro固定量程移液器4650030 Finnpipette F3 10 ul 25 ul 50 ul 固定量程移液器Thermo 单道可变量程移液器本生生物公司供应:ELISA试剂盒,动物血清,荧光定量PCR耗材,移液器吸嘴,微量离心管,进口冻存管,细胞培养皿,培养板,培养瓶,进口吸头,仪器及手套,色谱耗材,针头过滤器,分光光度计。适应客户:医院检验科PCR实验室,实验室;第三方检测机构,科研院所,大专院校,制药厂,试剂生产厂家,疾控,检验检疫。
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- 2023-02-09 14:17:21展开聊聊 LAS X Cleanliness Expert 清洁度专家
- 划重点!!!全新版本的清洁度专家模块现已上市清洁度是什么?清洁度是指零件、总成和整机特定部位被杂质污染的程度。用规定的方法从规定的特征部位采集到杂质微粒的质量、大小和数量来表示。零部件清洁度源于自1996年,2005年德国汽车行业协会出版了VDA 19标准,因此该标准成为全世界非常有用的文件,也成为国际标准ISO 16232的清洁度检测的蓝图。2009年版的ISO 16232已经发展到与VDA 19标准完全兼容。清洁度目的是什么?通过测试来建立产品清洁度指标,保证产品达到规定的寿命,避免产品在制造、使用、维修等过程中因污染而导致其使用寿命缩短。清洁度适用领域有哪些?汽车-航天航空-海运总成零部件燃料和润滑油(->涡轮机)医疗器械植入物制药行业输液锂离子电池光学原件,电子器件,电池等其它Leica清洁度整体解决方案寻找适合您的解决方案,根据国际和地区标准更高效可靠地进行颗粒计数和分类,选择专用的配置,以满足您的具体需求。1标准配置带有Cleanliness Expert分析软件的Emspira 3数码显微镜。2进阶配置配备K3摄像头和Cleanliness Expert分析软件的DM6 M全智能显微镜。3专业配置配备激光诱导击穿光谱技术(LIBS)、K3摄像头和Cleanliness Expert分析软件的DM6 M全智能显微镜。强大的LAS X 清洁度专家软件模块快速发现污染物-快速获得结果LAS X 清洁度专家是用于对滤膜进行颗粒计数的专用软件工具全新版本全新体验01新老界面 一目了然旧版本设置界面新版本设置界面02阈值设定用户可以根据标准,一键设置标准规定的阈值,标准设置:On = 当前图像的灰度值直方图用于完整的扫描滤膜图片;如滤膜背景不均匀:打开标准设置后再打开动态激活:动态激活 On= 使用完整扫描图片的灰度值直方图03样品扫描功能扩展1.可以设置更多的焦点。有利于不平整滤膜的扫描识别,焦点位置可以手动或自动聚焦来进行设置。2.可以记忆滤膜不同区域的位置,方便进行滤膜区域的选择和设置。3.滤膜扫描区域可以重新进行选择和定位,更加快捷。旧版本扫面设置界面新版本扫面设置界面以上就是给大家介绍的徕卡清洁度产品解决方案介绍以及全新版本的清洁度专家模块,如果有想要更进一步了解产品或者软件,或是有想要shiyong我们的显微镜,欢迎随时联系我们!
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- 2022-09-04 20:07:28低场核磁技术研究锂电颗粒团聚
- 低场核磁技术研究锂电颗粒团聚颗粒团聚可分为三种状态:凝聚体:指以面相接的原级粒子,其表面积比其单个粒子组成之和小得多,这种状态再分散十分困难。附聚体:指以点、角相接的原级粒子团族或小颗粒在大颗粒上的附着,其总表面积比凝聚体大,但小于单个粒子组成之和,再分散比较容易。凝聚体和附聚体也称二次粒子。絮凝:指由于体系表面积的增加、表面能增大,为了降低表面能而生成的更加松散的结构。一般是由于大分子表面活性剂或水溶性高分子的架桥作用,把颗粒串联成结构松散似棉絮的团状物。在这种结构中,离子间的距离比凝聚体或附聚体大得多。颗粒在液体中的团聚与分散颗粒表面湿润性对粉体的分散具有重要意义,是粉体分散、固液分离、表面改性和造粒等工艺的理论基础。固体颗粒被液体润湿的过程主要基于颗粒表面的润湿性。固体表面的湿润性由其化学组成和微观结构决定。固体表面自由能越大,越容易被液体湿润;反之亦然。因而,寻求和制备高表面自由能的固体表面成为制备超亲水表面和超疏水表面的前提条件。低场核磁技术研究锂电颗粒团聚的基本原理:对于润湿的颗粒体系,颗粒表面会附着一层液相分子,这些液相分子因无机相表面的吸附作用而运动受限。但未与颗粒相接触的液相分子运动是自由的,液相分子的驰豫时间(relaxation time)与它所处的运动状态密切相关,自由状态的液相分子的核磁驰豫时间要比束缚状态的液相分子的驰豫时间长得多,颗粒分散性更好的体系吸附溶剂量相对更多,弛豫时间也就更短。因此,可以利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,并计算颗粒的湿润比表面积(可利用的吸附表面积),进而用来研究颗粒的团聚状态、分散性稳定性、亲和性以及润湿性等问题。
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