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电池

在过去十年里,锂离子电池一直是一项关键的实现技术,被认为是未来绿色能源发展的不可或缺的一部分。使用表征方法对于确保产品质量和下一代电池的开发都是至关重要的。bob平台下载手机版牛津仪器提供一系列的探测器和分析系统,从研究到制造都考虑到了电池的应用。bob综合app官网登录

制造与质量控制 研究与开发
粉末材料的质量(纯度)验证 电池材料中元素分布的映射
污染物自动识别 结构和晶粒尺寸的特征
生产流程 理解裂纹扩展和失效机制
粉末产品的完整特征(成分、粒度和洁净度) 分析轻元素和光束敏感材料

制造与质量控制

锂离子电池生产中使用的材料必须是高纯度的,以使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造成的危险故障。在整个生产过程中对材料的质量控制和监控是至关重要的,因为即使是非常少量的污染物也可能产生灾难性的后果。

AZtecBattery提供了一个完全自动化的解决方案,识别和表征粉末材料中的污染物。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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研究与开发

成功解决围绕优化电池性能、增强容量、最大化功率传递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、晶粒尺寸和质地的变化与最终电池的性能和稳定性有关;能够描述材料的特性对于确保最终产品的质量至关重要。

许多电池材料是束敏感的,这使得在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,从而为光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

在过去十年里,锂离子电池一直是一项关键的实现技术,对进一步发展电动汽车至关重要。控制原料的清洁度是确保电池安全的关键。自动分析使得识别污染物和污染物被引入的位置变得快速和容易。

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NCM阴极材料特征使用EBSD

了解EBSD如何从NCM(镍,钴,锰)阴极材料获得晶粒尺寸和织构信息。通过表征和比较不同阴极材料在电池寿命不同阶段的样品,可以将性能与微观结构联系起来,并提高对材料如何优化的理解。

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基于SEM的锂离子电池材料分析

为了提高锂离子电池的存储容量和使用寿命,人们正在广泛研究新的和现有的锂离子电池材料。虽然扫描电镜是研究这些材料的重要工具,但表征Li的分布仍然是主要的挑战之一。

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使用AZtecFeature识别锂离子电池生产中的污染物

锂离子电池存在于大多数移动电子设备中(如笔记本电脑、手机等)。它们是主导电池技术,因为它们的能量比重量比高,而且没有记忆效果。它们也是最新一代电动和混合动力汽车使用的主要电池类型。

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通过材料表征改善锂离子电池性能

随着研究在提高锂离子电池性能方面面临着重大挑战,我们的专家小组探讨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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关联:相关数据可视化和分析

在本次网络研讨会上,我们将让您有机会看到各种材料和生命科学应用的EDS、EBSD、EM和AFM数据的相关性,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)表征下一代电池开发的锂基相。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,并调查失效机制和开发解决方案。

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对称S2 -适用于各种应用的EBSD探测器

在本次网络研讨会中,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对称S2 EBSD探测器。bob平台下载手机版主讲人将解释一些重要的技术发展背后的卓越性能的CMOS-based Symmetry S2。

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纳米特性:推动能源生产和存储的发展

了解如何将电子显微镜与光和扫描探针显微镜在相同位置上的分析相结合,以研究光电器件的结构-性质关系,以及如何描述锂离子电池的所有部分。

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低能x射线显微分析:极端

低能量微分析需要改进硬件:无窗,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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