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电池

锂离子电池在过去十年中一直是一项关键的使能技术,被认为是未来绿色能源发展不可或缺的一部分。表征方法的使用对于确保产品质量和下一代电池的开发都至关重要。bob平台下载手机版牛津仪器公司提供一系列的探测器和分析系统,这些系统是根据电池应用从研究到制造而设计的。bob综合app官网登录

制造和质量控制 研发
粉末材料的质量(纯度)验证 电池材料中元素分布图
污染物自动识别 纹理和晶粒尺寸的表征
生产流程 理解裂纹扩展和失效机制
粉末产品的完整特性(成分、粒度和清洁度) 光元件和光束敏感材料的分析

制造和质量控制

用于生产锂离子电池的材料必须是高纯度的,以便最终产品具有规定的性能和寿命。高纯度还可以防止金属颗粒穿透隔离屏障引起的危险故障。在整个制造过程中,对材料的质量控制和监测至关重要,因为即使是非常少量的污染物也会造成灾难性的后果。

AZtecBattery为识别和表征粉末材料中的污染物提供了完全自动化的解决方案。了解污染源是消除污染源和确保产品质量的第一步。

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研发

成功解决围绕优化电池性能、增强容量、最大化电力输送和最小化退化的研究挑战的关键在于提高对纳米级材料的理解。化学成分、晶粒尺寸和纹理的变化与最终电池的性能和稳定性有关;能够表征材料的特性对于确保最终产品的质量至关重要。

许多电池材料是波束敏感的,使得扫描电镜分析具有挑战性。牛津仪器使用的最新技术bob平台下载手机版对称S2(EBSD)和Ultim马克斯(EDS)探测器显著提高了灵敏度,从而为束敏感材料的表征提供了一种解决方案。

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从矿山到制造业

锂离子电池在过去十年中一直是一项关键的使能技术,对电动汽车的进一步发展至关重要。控制原材料的清洁度对于确保电池的安全性至关重要。自动化分析使其能够快速轻松地识别污染物以及污染物被引入的位置。

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用EBSD表征NCM正极材料

探索EBSD如何用于从NCM(镍,钴,锰)正极材料中获得晶粒尺寸和纹理信息。通过在电池寿命的不同阶段表征和比较不同正极材料的样品,有可能将性能与微观结构联系起来,并提高对如何优化材料的理解。

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基于SEM的锂离子电池材料分析

人们正在广泛研究锂离子电池的新材料和现有材料,以提高其存储容量和寿命。虽然SEM是研究这些材料的重要工具,但表征Li的分布仍然是主要挑战之一。

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使用AZtecFeature识别锂离子电池生产中的污染物

锂离子电池用于大多数移动电子设备(如笔记本电脑、手机等)。它们是主要的电池技术,因为它们具有优越的能量重量比和缺乏记忆效应。它们也是最新一代电动汽车和混合动力汽车使用的主要电池类型。

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通过材料特性提高锂离子电池性能

随着研究在提高锂离子电池性能方面面临重大挑战,我们的专家团队探索了材料特性是如何平衡能量密度、功率密度、成本、安全性和寿命等基本电池质量的关键。

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相关:相关数据可视化与分析

我们将在本次网络研讨会上让您有机会看到EDS、EBSD、EM和AFM数据在各种材料和生命科学应用中的相关性,包括双相钢、电池材料和生物医学植入物。bob综合app官网登录

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通过纳米特性驱动未来

学习如何使用扫描电子显微镜(SEM)结合能量色散光谱(EDS)和电子背散射衍射(EBSD)来表征锂基相,用于下一代电池的开发。在本次网络研讨会中,您将了解如何在整个生产过程中监控材料质量,并调查故障机制并制定解决方案。

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对称S2 - EBSD检测器适用于每个应用程序

在本次网络研讨会上,您将了解EBSD探测器技术的发展,特别是牛津仪器公司的新型Symmetry S2 EBSD探测器。bob平台下载手机版演讲者将解释基于cmos的对称S2卓越性能背后的一些重要技术发展。

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纳米特性:推动能源生产和存储的进步

了解电子显微镜如何与光和扫描探针显微镜分析相结合,以研究光电子器件的结构-性能关系,以及如何表征锂离子电池的所有部分。

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低能x射线微量分析:极端

低能微量分析需要改进硬件:无窗口,提高灵敏度,提高能量分辨率。它还需要改进的反褶积软件。

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