2025-12-30 11:07:09锂电清洁度
锂电清洁度是指锂离子电池生产过程中对材料、部件及成品内部微小颗粒污染物的控制程度。它直接影响电池的性能、安全性及使用寿命。高清洁度能减少电池内短路风险,提升能量密度与循环稳定性。控制锂电清洁度需从原材料、生产环境、工艺设备及检测手段等多方面入手,确保电池质量。

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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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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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2023-06-15 10:00:09邀请函|飞纳电镜邀您参加 2023 第六届汽车零部件清洁度控制技术峰会
2023 年 6 月 15 - 16 日,行业瞩目的第六届汽车零部件清洁度控制技术峰会将在宁波举办。本次峰会是一场汽车零部件行业的重要盛事,旨在推动清洁度控制技术的创新和应用,搭建行业交流平台,加强行业间的合作。此次峰会的参与群体广泛,与会者将包括业内的专家学者、技术研发人员、质量管理专家以及行业领军企业的代表,共同探讨汽车零部件清洁度控制技术的最 新趋势、挑战和解决方案。时间:2023 年 6 月 15 日 - 16 日地点:宁波北仑世茂希尔顿逸林酒店清洁度一般指汽车零件、总成及整机等部位被颗粒物污染的程度,用规定的方法从特定的部件采集到颗粒物的质量、大小、形状、数量、材料种类等特征参数来表征。具体采用何种方法及指标对颗粒物进行测试分析,取决于不同颗粒物对部件性能的影响程度及清洁度控制精度要求。飞纳电镜产品经理刘晓龙本次会议中,飞纳电镜产品经理刘晓龙将带来“动力电池中各类金属异物的影响及其检测方法”的主题报告,为大家分享飞纳在清洁度检测的最 新解决方案。报告时间:2023 年 6 月 16 日上午 09:30-10:00飞纳 ParticleX 全自动汽车清洁度分析系统,以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,允许工程师看见微米尺寸的颗粒并确定其化学成分,从而判断出污染源,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。该过程完全符合 ISO 16232 和 VDA 19 要求。只需一键,即可自动分析 4 片直径 47mm 的滤膜,无需人员值守,可连续运行,并且一键生成报告,更有效率地监控过程清洁度。ParticleX汽车清洁度分析在传统燃油汽车领域,硬度较高的颗粒物(如Al2O3、SiO2 等)危害性更大,因此受到各大主机厂商的特别关注,在其清洁度检测标准中,往往把硬质颗粒物作为第 一优先关注点。从燃油汽车到电动汽车,电池成本占到整车成本的 30% 以上,清洁度检测的关注点也发生了改变。对动力电池生产来说,金属异物(如铜、锌、铁、铬、镍等)会导致电池短路,有极大的安全隐患,需要严格管控和自动快速的检测方法。ParticleX Battery
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2022-08-12 11:01:22从现在到未来的方案 徕卡清洁度专家一路陪伴
专业的清洁度分析在质量控制中起着至关重要的作用。它决定了各个行业产品的性能、使用寿命和整体质量。包括汽车零件和电子元件、润滑剂、液压油、油类和医药产品。可靠且高效的清洁度分析是保证质量的必要条件。一些相关标准能够帮助供应商和制造商达到可靠的清洁度结果,汽车行业的清洁度标准是VDA 19和ISO 16232、电子行业的一个常用参考标准是ZVEI指南。    可靠的清洁度分析解决方案使供应商和制造商能够通过分析颗粒数量、尺寸和成分来确保更好的产品性能和使用寿命。现如今对于颗粒的测量和分析要求变得越来越高,同时还需要更快速的得出可靠结果。 您还在苦于找不到污染源?您还在为扫描和分析花费太多时间而苦恼吗?  徕卡清洁度分析解决方案现在提供改进性能,帮助您确保高效可靠的清洁度技术。您可以通过为满足您的特定要求而定制的一系列专用配置来分析颗粒数量、大小和成分,给您带来的优势:获得有关颗粒来源的更多了解,以进行更精准的风险评估和更自信的决策满足您当前应用需求,并为后续不断变化的需求做好准备 您想通过减少扫描和数据分析的时间来更有效地获得清洁度分析结果吗?借助徕卡显微系统的清洁度分析解决方案,您可以在更短的时间内进行更多分析来提高通量,您可以: 为5-10微米的颗粒尺寸节省30%的过滤器样品扫描时间对于超过25微米的颗粒,过滤器样品上的颗粒扫描速度提高3倍更快地识别过滤器样品上的反光颗粒更快速地计算不规则形状颗粒的直径一次分析多个过滤器来节省时间   既需要化学检查,也需要目视检查? 是时候升级显微镜了。在清洁度分析期间,您可以节省90%的时间来确定微观结构成分,同时进行目视和化学分析。然后就如何消除污染源做出适当的决策。使用激光诱导击穿光谱(LIBS)升级您的DM6 M显微镜,以获取用于目视和化学分析的二合一解决方案:用一台仪器完成整个分析工作流程消除浪费在样品转移和制备上的时间满足您需求的正确清洁度分析解决方案通过为满足您的特定要求而定制的一系列专用配置,并根据国际和地区标准来执行更高效、更可靠的进行颗粒计数和分类。 获取免费演示
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