锂电池中锂电池材料分析方面的应用检测方案(扫描电镜)

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检测样品: 锂电池
检测项目: 锂电池材料分析方面的应用
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发布时间: 2021-03-24
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北京欧波同光学技术有限公司

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锂离子电池的主要组成部分包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液等,且多数材料 都具备很强的电子束敏感性,在电子束辐照下易受损伤,发生离子迁移等结构变化,常 规的 SEM 表征方法,如高加速电压、喷镀导电膜等方法不再适合。Thermo Scientific™ Apreo™ 高分辨率场发射扫描电镜是专为锂电池材料表征分析而优化设计,Apreo 具备 卓越的超低电压、小束流成像性能,四个纳秒级相应速率的探测器(T1、T2、T3、ETD) 可将电子束驻留时间尽量缩短,以及多种智能扫描技术可将材料的电子束损伤控制到 最低,是专为锂电池材料表征分析而优化设计,实现对微纳米级结构的粒度、形状、成 分的高精度分析。

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thermoscientific + Thermo Scientific Apreo高分辨率场发射扫描电镜在锂电池材料分析方面的应用 专为锂电池材料分析优化设计的高性能 SEM 锂离子电池的主要组成部分包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液等,且多数材料都具备很强的电子束敏感性,在电子束辐照下易受损伤,发生离子迁移等结构变化,常规的 SEM 表征方法,如高加速电压、喷镀导电膜等方法不再适合。Thermo ScientificApreo 高分辨率场发射扫描电镜是专为锂电池材料表征分析而优化设计, Apreo具备卓越的超低电压、小束流成像性能,四个纳秒级相应速率的探测器(T1、T2、T3、ETD)可将电子束驻留时间尽量缩短,以及多种智能扫描技术可将材料的电子束损伤控制到最低,是专为锂电池材料表征分析而优化设计,实现对微纳米级结构的粒度、形状、成分的高精度分析。 4.电子束敏感样品处理策略 极低着陆电压、皮安级束流成像、纳秒级相应速率探测器(T1、T2、T3、ETD) 5.智能扫描技术: DCFI(漂移校正帧积分),隔行扫描、线积分… :6.快速、简便获得优质图像: 自动功能(自动合轴、消像散等)、用户向导、镜筒以及扫描参数预设、撤销功能 型号 Apreo C Apreo S 高真空 30 kV(STEM) 0.8 nm 0.6 nm 15 kV 1.0nm 0.7 nm 1kV 1.3 nm 1.0 nm 1kV(样品台减速) 1.0 nm 0.8 nm 500V(样品台减速) 0.9 nm 100V(样品台减速) 1.8 nm 低真空*选配 15 kV 1.0 nm 3kV 1.8 nm 卓越的低电压、小束流成像性能 镍钴锰三元前驱体 镍钴锰三元前驱体成像。左图是采用Apreo 在低电压(800V)下的最佳衬度成像,前驱体样品片层状结构清晰可辨;右图在较高电压(5kV)下采集到的图像,片层状结构模糊不清。 镍钴锰三元烧结体 镍钴锰三元烧结体成像。左图是采用 Apreo 在低电压(800V)下的最佳衬度成像,烧结体颗粒表面结构清晰;右图是普通扫描电镜在较高电压下采集到的图像,烧结体表面信息丢失。 钴酸锂正极材料 锂离子电池钴酸锂正极材料低电压(1kV)下最佳衬度成像。钴酸锂颗粒表面的台阶状结构清晰可辨。图像放大倍数左图为5万倍,右图为50万倍。 卓越的低电压、小束流成像性能 石墨负极材料 锂离子电池石墨负极材料成像,左列图是在低电压(800V)下的最佳衬度成像,显示的是样品表面微观结构和成分分布,而右列图是在较高电压(5kV)下的图像,显示的是样品较深层成分分布。 锂离子电池石墨负极材料低电压(0.8kV)下最佳衬度成像,T1探测器提供了不带边缘效应的样品微观结构,而T3探测器提供了样品局部导电性差异(电位衬度)。 锂离子电池石墨负极材料低电压(0.8kV)下最佳衬度成像,避免样品材料受损,表面微观结构清晰可辨,左图放大倍数为5万倍,右图为10万倍。 隔膜材料成像 锂离子湿法电池隔膜在低电压(350V)下最佳衬度成像,避免隔膜材料受损,无需喷镀导电层,隔膜的孔洞及柱状晶结构清晰可辨。左列图像为隔膜材料正面图像,右列图像为隔膜材料反面图像。 大工作距离、低电压高分辨成像 钴酸锂正极材料 FEI SHNNP Apreo 钴酸锂正极材料在低电压(1kV)、大工作距离(10mm)下的高分辨背散射电子图像。 复合透镜荷电过滤技术 包裹有机活性剂的钴酸锂正极材料 包裹有机活性剂的钴酸锂正极材料成像。左图是 Apreo 采用复合透镜荷电过滤技术在低电压(1kV)下的最佳衬度背散射电子图像,表面的有机包覆物衬度十分明显。右图是未采用复合透镜荷电过滤技术条件下的图像,有机包覆物几乎无法分辨。 锂电池正极材料 锂离子电池正正材料在低电压(1kV)下的多探头同步成像,左上图为ETD二次电子图像,立体感强,左下图为T2二次电子图像,揭示更多表面细节,右上图为背散射电子图像显示成分衬度,右下图为T1和T2两种信号的实时混合图像。 赛默飞电池成像应用解决方案 ·纳米级分辨率、高衬度的三维图像 ·NMC 正极颗粒截面分析 TEM 原子尺度表征 ·SEI(固态电解质界面)及不同活性材料的结构表征 ·锂原子在锂氧化物晶格中的直接成像 Avizo 软件包实现二维和三维分析 ·基于二维和三维数据体的可视化、分割和建模 ·电池正极的三相分割 OPTON 欧波同(中国)有限公司www.opton.com.cn全国统一销售电话:400-1001-303400-1001-306 北京总部 地址:北京市朝阳区惠河南街南岸一号义安门39-110 电话:400-1001-303传真:010-87777702邮编:100021 E-mail: sale@opton.com.cn 上海事业部 地址:上海市宝山区长江路43号4号楼4A101-4A112室 电话:021-65038979 13032112609 传真:021-65147579邮编:200441 E-mail: sale@opton.com.cn 北方事业部 地址:辽宁省鞍山市铁东区二一九路5-160号 电话:0412-2236111传真:0412-6548800 E-mail: sale@opton.com.cn 邮编:114001 山东事业部 地址:山东省济南市历市区和平路47号诚基中心29栋B3号楼8A层19室 电话:0531-61364558 18364115888 传真:0531-61364778 E-mail: sale@opton.com.cn 邮编:250014 锂离子电池的主要组成部分包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液等,且多数材料 都具备很强的电子束敏感性,在电子束辐照下易受损伤,发生离子迁移等结构变化,常 规的 SEM 表征方法,如高加速电压、喷镀导电膜等方法不再适合。Thermo Scientific™ Apreo™ 高分辨率场发射扫描电镜是专为锂电池材料表征分析而优化设计,Apreo 具备 卓越的超低电压、小束流成像性能,四个纳秒级相应速率的探测器(T1、T2、T3、ETD) 可将电子束驻留时间尽量缩短,以及多种智能扫描技术可将材料的电子束损伤控制到 最低,是专为锂电池材料表征分析而优化设计,实现对微纳米级结构的粒度、形状、成 分的高精度分析。
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北京欧波同光学技术有限公司为您提供《锂电池中锂电池材料分析方面的应用检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于锂电池中锂电池材料分析方面的应用检测,参考标准--,《锂电池中锂电池材料分析方面的应用检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有Apreo 2超高分辨场发射扫描电镜、赛默飞(原FEI)Helios 5 DualBeam 双束扫描电镜、赛默飞 Talos F200X S/TEM 透射电子显微镜、赛默飞(FEI)Axia ChemiSEM 智能型钨灯丝扫描电镜、赛默飞(原FEI)Scios 2 DualBeam 双束扫描电镜

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