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扩张
电池

在过去的十年中,锂离子电池一直是一种关键的促进技术,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至关重要。狗万正网地址牛津仪器提供了一系列探测器和分析系统,这些探测器和分析系统是由从研究到制造的电池应用设计的。万博电脑网页版登录

制造与质量控制 研究和发展
质量(纯度)粉末材料的验证 电池材料中元素分布的映射
自动识别污染物 质地和晶粒尺寸的表征
制造过程 了解裂纹的传播和故障机制
粉末产品的完整表征(成分,粒度和清洁度) 分析光元素和光束敏感材料

制造与质量控制

生产锂离子电池的材料必须具有很高的纯度,以使最终产品具有指定的性能和寿命。高纯度还可以防止由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,质量控制和监测材料至关重要,因为即使是少量的污染物也可能带来灾难性的后果。

Aztecbattery提供了一种全自动解决方案,用于识别和表征粉末材料中的污染物。了解污染的来源是消除它们并确保制成品质量的第一步。

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研究和发展

成功解决研究挑战的关键围绕优化电池性能,增强容量,最大化功率传递以及最小化降级的关键在于,对纳米级材料的了解得到了改善。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;能够表征材料对于确保最终产品的质量至关重要。

许多电池材料对光束敏感,从而在SEM中进​​行分析。牛津乐器中使用的最新技术狗万正网地址对称S2(EBSD)和Ultim Max(EDS)检测器已显着提高了灵敏度,从而为梁敏感材料的表征提供了解决方案。

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从我到制造

在过去的十年中,锂离子电池一直是一种关键的促进技术,对于进一步的电动汽车(电动车辆)至关重要。控制原材料的清洁度对于确保电池安全至关重要。自动分析使识别污染物和引入污染物的何处变得快速,易于识别。

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使用EBSD表征的NCM阴极材料

发现如何使用EBSD从NCM(镍,钴,锰)阴极材料获取晶粒尺寸和纹理信息。通过表征和比较电池寿命不同阶段不同阴极材料的样品,可以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的锂离子电池材料的分析

正在广泛研究锂离子电池的新材料和现有的材料,目的是增加其存储容量和寿命。尽管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识别锂离子电池中的污染物

在大多数移动电子设备(例如笔记本电脑,电话等)中发现锂离子电池。由于其优越的能量与重量比和缺乏记忆效应,它们是主要的电池技术。它们也是最新一代电动和混合动力汽车中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

随着在改善锂离子电池性能方面面临重大挑战的研究,我们的专家小组探讨了材料表征如何平衡能量密度,功率密度,成本,安全性和寿命的基本电池质量的关键。

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关系:相关数据可视化和分析

我们将为您提供有关各种材料和生命科学应用的ED,EBSD,EM和AFM数据的相关性,包括该网络研讨会中的双工钢,电池材料和生物医学植入物。万博电脑网页版登录

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通过纳米特征为未来提供动力

了解如何使用扫描电子显微镜(SEM)与能量分散光谱(EDS)和电子反向散射衍射(EBSD)结合使用扫描电子显微镜(SEM)来表征下一代电池开发。在网络研讨会中,了解如何在整个生产过程中监视材料质量,并研究故障机制并开发解决方案。

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对称S2-每个应用程序的EBSD检测器

在本网络研讨会中,您将了解EBSD探测器技术的开发,尤其是牛津仪器的新对称性S2 EBSD检测器。狗万正网地址主持人将解释基于CMOS的对称性S2的出色表现背后的一些重要技术发展。

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纳米特征:能源产生和存储的进度

找出如何将电子显微镜与相同位置的光和扫描探针显微镜分析结合在一起,以研究光电设备中的结构 - 特性关系,以及如何表征锂离子电池的所有部分。

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低能量X射线微分析:极端

低能微分析需要改进硬件:无窗,提高灵敏度,改善能量分辨率。它还需要改进反卷积的软件。

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