锂离子电池失效分析与测试技术线上研讨会
复纳科技设计了真空转移杯方案,可以有效解决敏感样品的转移问题,实现密封运输样品,直接从手套箱气氛下转移至扫描电镜腔室中,避免因氧气或水分的氧化而导致样品被氧化,尽量维持材料原有结构,确保分析结果的可靠性。
ParticleX Battery 全自动锂电清洁度分析系统
磷酸铁锂正极材料具有热稳定性优异、循环寿命好、电化学稳定、环境友好等优点,成为动力电池领域理想的正极材料之一。但当磷酸铁锂材料中引入金属杂质时,会对电池的寿命及安全性有严重损害。
常见的金属异物包括:铁,镍,铜,锌,铬等。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,严重时甚至会引起电池起火、爆炸,影响电池的安全性能。
飞纳 Phenom ParticleX 全自动锂电清洁度分析系统以扫描电镜和能谱仪为硬件基础,可以全自动对金属杂质颗粒进行快速识别、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。
仅仅考虑安全性,含有富镍 Ni-Mn-Co 氧化物的锂电池需要改进界面稳定性和电解质和隔膜系统才能通过当前的安全测试标准。一种较为普遍的做法是对电极材料进行陶瓷涂层的包覆改性。
ForgeNano 的 PALD 技术的应用,这种均匀,致密可控的纳米级包覆技术可以有效提升电池的性能以及安全性。通常,氧化物涂层具备良好的化学惰性,可以抵抗电解液的侵蚀,提供屏障作用和机械稳定性,有效改善了电极的界面性能。
而与其它方法相比,PALD 可以有效将包覆与掺杂结合,从而构筑更为精细复杂的表面涂层结构。其成本在控制得当的条件下,可被证明可应用于大规模的电极粉末包覆加工。
TEM 拍摄的 ForgeNano 包覆的超薄纳米涂层的电极材料
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