SEM背散射技術還能夠提供樣品的成分信息及分布情況。背散射電子攜帶有樣品的成分信息,原子序數大的元素比原子序數輕的元素背散射電子信號更強,在背散射圖像中體現為更亮的區域,所以圖像的襯度差異能體現不同元素組分的分布情況,尤其適用于相對原子質量相差較大的金屬合金樣品。
慶熙大學Joa等為了減小鋅電極在液體電解質環境下的副反應,將鋅(Zn)和鉍(Bi)摻雜并球磨,通過觀察球磨產物背散射圖像里的襯度差異,來證實Zn-Bi合金電極的成功制備(亮區為Bi,暗區為Zn)。掃描電鏡工作環境對真空度要求較高,圖像質量受電池材料本身性質制約( 如導電性、磁性、熱敏性、易揮發等) ,缺乏觀察材料內部結構的能力,這都在一定程度上限制了它的功能和應用。
聚焦離子束-掃描電子顯微鏡雙束系統(FIB-SEM)可以實現材料微納米尺度上的精細加工;掃描透射電子顯微鏡(STEM)既可以獲知材料的表面信息又可以探測材料的內部結構;環境掃描電鏡(ESEM)可以對不導電、含水的樣品進行直接觀察,保留樣品的真實性。
我們擁有20個自營實驗室,這些實驗室配備了80余臺大中型儀器設備,總價值超過2億元。因此可以根據客戶需求進行定制化服務,滿足不同企業的特定需求~ 我們的檢測服務不僅限于電池材料,還包括其他領域檢測。蔡司SEM掃描電鏡干法隔膜厚度檢測測定
電池循環后的鼓包氣分析
客戶需求
電池在循環使用或儲存中,會發生鼓包。而鼓包氣則是電池在過充或過放、電解液分解、微短路等情況下,由于內部壓力累積而產生的氣體。這些氣體會導致電池的熱失控,進i而引發起爆或火災等安全事故。因此,對于鼓包氣的檢測和分析至關重要。
解決方案
目前,科學指南針的專業團隊通過對熱失控過程中的鼓包氣取樣,后用氣相色譜進行定性分析和定量分析。該方法可以檢測出各種氣體種類,包括永jiu氣體如Hy、CH,CO、CO,等,短鏈碳氧化合物(C2-C5)及其他可揮發性化合物。
檢測結果
通過對電池鼓包氣分析,分析得主要產氣組分為氫氣,溯源是在在生產過程中水分較高帶來的產氣影響,為客戶揪出了安全隱患,產品正常生產。 經驗豐富SEM掃描電鏡天然石墨孔徑分布測試測定SEM掃描電鏡可觀察電池材料的微觀結構、粒徑分布、表面形貌等,為電池性能提升提供重要支持。
結合正極常用開放手段,總結材料結構常見表征如下:如三元材料主元素分布及含量;正極二次顆粒團聚狀態,孔洞分布;磷酸鐵鋰正極活性物質進行碳包覆改善導電性;硅負極或硅氧負極活性物質進行碳包覆改善其體積效應和導電性;正極材料包覆及和快離子導體的形成;負極材料表面包覆不同碳層;正極材料表面包覆巖鹽層及CEI膜狀態,電子衍射圖。
SEM-EDS(掃描電子顯微鏡)是場發射電鏡和X射線能量色散譜的結合,微區表征手段;在定性元素含量方面檢測極限:0.1%(能量色散譜方法),只能做半定量分析,準確性較低。主要成分元素含量及高含量重金屬摻雜包覆定性。對于能量較低的堿金屬元素含量,元素是否梯度分布等,應用有局限性,含量低的元素建議點掃,并且需要ICP-OES(電感耦合等離子體發射光譜儀)輔助定性定量。
我們擁有一支由專業工程師和科學家組成的團隊,利用完善設備,結合現代分離分析技術,能在多個技術領域解決當下企業在產品研發和生產過程各種面臨的各種復雜問題。我們服務于各類新能源電池材料測試需求,為客戶提供全方面、個性化的解決方案,助力他們在市場競爭中占據優勢地位。
在鋰電池產業鏈的上游及中游,原材料及產品質量控制工作需要借助儀器分析手段對正負極材料、電解液、隔膜等原材料進行檢測分析,鋰電池的產品性能及安全性能的方面的研發工作也需要對電池的各部分進行理化性能分析。
科學指南針接到客戶要求對電池正極材料表面和截面結構進行深入的研究,以了解其對電池性能的影響。希望通過對元素分布和形貌的研究,找到提高電池性能的關鍵因素。
解決方案專業團隊首先使用氬離子切割(CP)制樣技術,將電池正極材料切割成適合觀察的尺寸和形狀。后使用掃描電子顯微鏡(SEM)深入觀察到材料的形貌、顆粒尺度、包覆層以及元素摻雜情況。
后來為客戶提供清晰、詳細、準確的觀察結果,幫助客戶了解電池正極材料的表面結構對電池性能的影響,輔助客戶順利開展電池性能提升研發工作。
我們擁有一支經驗豐富的檢測團隊,專注于SEM掃描電鏡在電池材料方面的應用檢測。
SEM的形貌分析功能也可以用于電池材料的輔助機理研究、界面反應的實時觀測等。如果借助X射線能譜技術、背散射電子成像技術以及與其他設備的聯用技術,掃描電鏡甚至還可以實現微納米尺度下的元素組成分析,跟蹤材料組分在電池合成或循環過程中的成分變化,以優化電池的整體性能。
比如說鋰-硫電池在循環過程中會生成可溶性的硫化物中間產物(Li2Sn,4≤n≤8),導致電池容量衰減、穿梭效應、庫倫效率降低等問題,Zhang等制備了氮化銦功能性隔膜(InN-隔膜)用于鋰-硫電池,利用SEM觀察充放電過程中硫化物中間產物的轉變過程,證實InN-隔膜可以促進硫化物的可逆沉積-降解,為電池材料的改性和功能化提供理論依據。
我們的實驗室擁有一支經驗豐富的工程師團隊,他們精通各種電池材料的檢測技術,為客戶提供專業的技術支持和實驗室解決方案。企業客戶配有技術專業的工程師全程跟蹤并進行方案溝通,團隊主要成員均是來自新能源產品領域從業多年的資質深厚專業老師,檢測分析經驗豐富。我們已服務隔膜、正負極材料等180家企業,客戶好評率99%。這些成功案例和客戶的好評證明了我們的專業能力和服務質量。 我們的團隊配備了專業技術人員,利用SEM掃描電鏡技術,為客戶提供全角度的電池材料分析服務。沈陽SEM掃描電鏡測試哪家好
我們的SEM掃描電鏡技術能夠提供電池材料的表面粗糙度和孔隙率的分析。蔡司SEM掃描電鏡干法隔膜厚度檢測測定
在電池材料的研發與檢測中,微觀結構的觀察與分析至關重要。SEM掃描電鏡技術以其高分辨率、大景深和立體感成像的特點,為電池材料微觀結構的分析提供了強有力的工具。通過SEM技術,可以清晰地觀察到電池材料的顆粒分布、顆粒形貌以及表面粗糙度等特征,從而評估其微觀結構和表面質量。這些信息對于了解電池材料的性能、優化其制備工藝具有重要意義。例如,在鋰離子電池正極材料的檢測中,SEM技術可以幫助觀察材料的顆粒大小、形狀以及表面形貌。通過分析這些信息,可以了解材料的比表面積、孔隙率等物理性質,進而評估其電化學性能。此外,SEM技術還可以用于觀察材料的晶體結構、晶界以及缺陷等特征,為材料的性能優化提供有力支持。蔡司SEM掃描電鏡干法隔膜厚度檢測測定