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Lithium Battery
Phenom Desktop SEM
Scanning Electron Microscope

Scanning electron microscopy can rapidly characterize the morphology of lithium battery raw materials and electrode slices, providing clear nanoscale morphological features. This helps to reduce analysis time and maximize production efficiency.

Low accelerating voltage
Low accelerating voltage

Positive and negative electrode materials show rich surface details with minimal damage.

Observation without gold coating
Observation without gold coating

Simplifies sample preparation and is suitable for various types of lithium battery materials.

Easy operation
Easy operation

Through automation, it reduces the complexity of operation and is suitable for users of different experience levels.

Placement without any Additional Environmental Requirements
Placement without any Additional Environmental Requirements

Phenom desktop SEM feature patented anti-vibration technology and can be placed in various environments, such as FA lab, high-rise office buildings, even next to production lines, allowing on-site sampling and observation.

SEM Image
表面形貌
Cathode Precursor
Cathode Precursor
Cathode Electrode Cross-section
Cathode Electrode Cross-section
NCM523
NCM523
Anode Graphite
Anode Graphite
Battery Separator
Battery Separator
Industry News
Industry dynamics
云学院·2023-04-25

锂离子电池失效分析与测试技术线上研讨会

Phenom Argon-Compatible Desktop SEM
Phenom Ar-C Glovebox Edition Scanning Electron Microscope
Phenom Ar-C Glovebox Edition Scanning Electron Microscope
Phenom Ar-C Glovebox Edition Scanning Electron Microscope

The Phenom Ar-C is the only scanning electron microscope that can be installed and operated inside an argon glovebox, allowing for safer sample preparation, SEM, EDS analysis within the glovebox environment. This eliminates the need to transfer samples from one instrument to another, enabling direct research on air-sensitive samples and saving time and resources.

Application Cases
应用案例
磷酸铁锂中金属异物的检测与分析

ParticleX Battery 全自动锂电清洁度分析系统

磷酸铁锂中金属异物的检测与分析

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。

针对锂电池安全的内部改性策略

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。

针对锂电池安全的内部改性策略

TEM 拍摄的 ForgeNano 包覆的超薄纳米涂层的电极材料

Users
用户见证
Product classification
ParticleX Battery
ParticleX Battery

Phenom XL G2 Desktop SEM
Phenom XL G2 Desktop SEM

Phenom Pharos G2 Desktop FEG-SEM
Phenom Pharos G2 Desktop FEG-SEM

Phenom ProX Desktop SEM with EDS
Phenom ProX Desktop SEM with EDS

Lithium Battery
Download Center
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