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解决方案

TRILOS超高压纳米均质机在锂电池用石墨烯导电浆料的应用

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

分散稳定性
可尝试从分散工艺入手,选择合适的分散方法,来获得具有较好分散稳定性的石墨烯导电浆料。我们提供一种具有较好分散稳定性和流动性的浆料制备方法,即采用TRILOS超高压纳米均质机对石墨烯导电浆料进行均匀细化处理,较大或团聚的颗粒得以分散,从而提高浆料的稳定性。

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TRILOS 超高压纳米均质机 ND100

TRILOS

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锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估

应用领域

能源/新能源

检测样品

太阳能

检测项目

分散稳定性
为了尽量减少在制造陶瓷涂覆隔膜时使用易燃、有毒、昂贵和非环境有机溶剂,目前人们开始广泛使用水性陶瓷浆料,但水性陶瓷浆料的主要问题是分散稳定性差……

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LUM罗姆 稳定性分析仪 LUMiSizer

LUMiSizer

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TRILOS超高压纳米均质机在铅酸蓄电池胶体电解液的应用

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

分散稳定性
针对颗粒在电解液中聚集沉淀,胶体电解液在长期使用后水化分层等不足,我们提供一种不易水化分层、电解液体系稳定、寿命长、成本低、使用性能好的胶体电解液制备方法,即采用TRILOS超高压纳米均质机对胶体溶液进行均匀细化处理,较大或团聚的颗粒得以分散,从而提高胶体电解液的稳定性。

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TRILOS 超高压纳米均质机 ND100

TRILOS

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LISICO LS-1 分散均质分析测试仪在陶瓷浆料的应用

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

稳定性
LISICO LS-1 分散均质分析测试仪在陶瓷浆料的应用

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LISICO乐思科 分散均质分析测试仪 LS-1

LS-1

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锂电池导电浆料的分散性表征研究

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

分散均质稳定性
炭黑颗粒和碳纳米管粉体的颗粒比表面积大,很容易在浆料中形成团聚,因此,导电浆料的分散性就成为评价浆料性能的重要指标。常规的BET方法只能给出干粉的比表面积值,而无法用于直接评价浆料中的颗粒分散性。为了解决这些难题,我们发展了一种新的浆料分散性表征技术……

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LISICO乐思科 分散均质分析测试仪 LS-1

LS-1

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LISICO LS-1分散均质分析测试仪在碳纳米管/石墨烯复合导电浆料的应用

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

分散均质稳定性
石墨烯是一种由单层碳原子组成的二维材料,由于其具有优异的导电、导热、硬度等性能,成为现代的热门功能材料。碳纳米管(CNT)是一种新型的碳素材料,由呈六边形排列的碳原子构成数层至数十层的同轴圆管,层与层之间保持固定的距离,约0.34nm,直径一般为2-20nm。石墨烯和碳纳米管具有非常优良的物理化学性质,由于石墨烯和CNT间的协同效应,使得CNT/石墨烯复合材料的导电性,机械性等性能得到增强。近年来随着其制备方法日趋成熟,在制备光电器件,储能电池,电化学传感器等领域的应用也逐渐成熟和广泛。

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LISICO乐思科 分散均质分析测试仪 LS-1

LS-1

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LISICO 分散均质分析测试仪 LS-1在太阳能电池正银浆料中的应用

应用领域

能源/新能源

检测样品

太阳能

检测项目

分散均质分析测试
导电银浆对其组成物质要求是十分严格的。其品质的高低、含量的多少,以及形状、大小对银浆性能都有着密切关系。在目前的工业生产中,导电银浆的表征手段主要是黏度测试以及加工性能评价,这些测试方法均不能表征银浆原始状态下填料与液体介质之间的相互作用。可以利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,计算固体颗粒的湿润比表面积,并用来研究固体纳米颗粒在溶剂中的分散性问题。

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LISICO乐思科 分散均质分析测试仪 LS-1

LS-1

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气流粉碎机在磷酸钒钠钠电正极材料微粉化中的应用

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

合成的磷酸钒钠的粒径通常比较大且不均匀,这会严重影响电池性能。为降低磷酸钒钠粉末的粒径,提高粉体反应性,可采用气流粉碎机……

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SHASHIN KAGAKU 分级机 HIPREC

HIPREC

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如何快速高效的对锂电池导电胶液进行分散

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

理化性能
目前传统的导电胶液的制备都是在双行星搅拌机中完成的。尽管目前在电池生产技术上已日趋成熟,但得到的产品常会出现混合分散不均匀、导电粉体颗粒与粘结剂接触不均匀、易分层和发生硬性沉淀等一系列问题。我们提供了TRILOS泰洛思超高压纳米均质机的解决方案。

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TRILOS 超高压纳米均质机 ND100

TRILOS

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探究研磨时间对碳纳米管分散体稳定性的影响

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

分散稳定性
碳纳米管的长径比较大阻碍了碳纳米管在纳米级BCP结构域中的定向掺入,碳纳米管的平均长度为1.5µm,明显超过了嵌段共聚物相的结构域尺寸。使用短CNTs比较容易将CNTs选择性掺入嵌段共聚物,但随着长径比的减小,电渗透阈值增加,即需要更多的填料含量来生产导电复合材料。对碳纳米管进行不同时长的球磨处理,并分别与BCP进行混合制备成复合分散体,利用LUMiSizer®分散体分析仪进行分散稳定性表征,研究不同研磨时间对稳定性的影响。

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LUM罗姆 稳定性分析仪 LUMiSizer

LUMiSizer

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TRILOS三辊机在高效钾离子电池用MoS2材料的应用

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

钾离子电池材料分散
我们提供了用TRILOS三辊机剥离MoS2浆料的方法。MoS2可以被减薄和破碎到不同程度,也可以生产大量高质量的纳米片。

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TRILOS 三辊机 TR80A

TR80A

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白光干涉仪(三维光学轮廓仪)的原理及应用介绍

应用领域

能源/新能源

检测样品

太阳能

检测项目

样品表面的三维尺寸
照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两 个表面反射的两束光相互干涉,在CCD相机感光面会观察到明暗相间的干涉条纹。干涉条纹的亮度取决于两束光的光程差,根据白光干涉条纹明暗度以及干涉条纹出现的位置计算出被测样品的相对高度,从而得到样品表面的三维尺寸信息。

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LISICO 乐思科 3D光学干涉轮廓仪

3D光学干涉轮廓仪

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LUM稳定性分析仪在锂电池行业的应用 - 锂电池陶瓷涂层隔膜 (系列1)

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

稳定性分析
为了尽量减少在制造陶瓷涂覆隔膜时使用易燃、有毒、昂贵和非环境有机溶剂,目前人们开始广泛使用水性陶瓷浆料,但水性陶瓷浆料的主要问题是分散稳定性差。水性陶瓷浆料的稳定性受到多种因素的影响,本文研究了表面活性剂浓度对其稳定性的影响。

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LUM罗姆 稳定性分析仪 LUMiSizer

LUMiSizer

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DSC评估电极材料热稳定性

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

电池安全试验
锂电池的电极材料与电解液之间会发生一系列副反应,这些副反应往往会产生更为剧烈的热效应,引起电池温度进一步升高,此时的电池就有鼓胀、泄露、着火,甚至爆炸的危险,这种现象被称为“热失控”。 因此,对锂电池材料的热特性进行分析就变得极为必要。就目前而言,DSC是评估电池材料热稳定性最为重要的手段之一。

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TRILOS 三辊机 TR80A

TR80A

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AgCuTi活性焊膏的分散解决方案

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

分散
以Ti为活性元素的AgCuTi活性钎料焊膏得到了广泛的研究,它是由钎料粉末和粘结剂组成的AgCuTi活性焊膏,无须加热可以有效避免Ti氧化。一般是将金属粉通过球磨或其他方式混合,然后钎焊,但是粉体分散的细度和均匀性是一大难题。我们采用TRILOS TR50M三辊机,来分散AgCuTi活性焊膏。

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TRILOS 三辊机 TR50M

TR50M

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锂离子电池硅氧化物负极材料的分散解决方案

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

分散
硅氧化物材料存在首效低的问题,需要将硅氧化物材料有效分散后,再和碳材料进行复合,来改善电化学性能。现有技术中大多采用搅拌机,球磨机等进行硅氧化物材料的分散,但效率低、结构单一且分散效果不佳。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机均匀分散锂离子电池硅氧化物材料的方法。三辊机的主要作用是依靠压力和剪切力来克服浆料的内聚力,达到粉碎和分散浆料的目的。

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TRILOS 三辊机 TR80A

TR80A

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OptiSense在线膜厚测试系统在锂离子电池生产中的应用

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

理化性能
为了生产出质量优良的锂离子电池,应在制造过程的早期即进一步加工之前进行缺陷检测。到目前为止,只是在电池制造过程结束时,进行了生产终点检查。即使在终点,也几乎没有任何测试程序可用于这些苛刻的任务,因为传统的测量方法(如涡流传感器)会通过直接机械接触损害样品。借助OptiSense开发的光热测量技术,锂离子电池制造商现在可以在生产过程中进行电池组件的“预警测试”。

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OptiSense 涂层测厚仪 工业型

工业型

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原位监测电池浆料干燥程度的新方法

应用领域

能源/新能源

检测样品

其他

检测项目

干燥程度
因此,Rheolaser Coating可以精确地监测薄膜的形成和涂层的干燥动力学。在干燥或固化步骤中, 涂层由液态变为固态,因此粘度弹性显著增加,粒子运动速度因此降低,mD值从高到低演变,如图 2 所示。利用这个技术,我们可以准确的判断一个涂膜的干燥程度。

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TRILOS 三辊机 TR80A

TR80A

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锂电池原材料的生产工艺和解决方案

应用领域

能源/新能源

检测样品

太阳能

检测项目

研磨分散
锂离子电池电芯是由正极、负极和隔膜等组成。电极是由导体箔组成的,上面涂有电池浆料,它是活性材料、导电胶液(粘结剂、导电剂)的混合物。我们的目标是协助客户开发出更强大的电池,其特点是容量更大,寿命更长,充电时间更短,重量更轻,体积更小。经过了多年的经验积累,我们提供干湿法研磨,均质分散等解决方案。

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TRILOS 超高压纳米均质机 ND100

TRILOS

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SPECTRUMA 辉光放电光谱仪对锂离子电池的分析

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

成分和层厚
锂离子电池(LIB)一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。锂离子电池的工作原理是基于锂离子在石墨阳极的碳层或阴极的晶体结构之间的反复嵌入/脱嵌循环。电极的成分和层厚等对锂离子电池的性能和应用有着重要的影响,准确分析测定这些参数对研发者和使用者都有着重要的意义。通常用SEM/EDS分析锂离子电池电极的成分和层厚,但是存在需要切面处理,制样和分析时间较长等问题。我们提出利用Spectruma辉光放电光谱仪,快速且精确地测试这两个参数的解决方案。

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SPECTRUMA 高分辨率辉光放电光谱仪 GDA 750/GDA 550

GDA 750/GDA 550

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SPECTRUMA 辉光放电光谱仪对太阳能薄膜电池的分析

应用领域

能源/新能源

检测样品

太阳能电池

检测项目

涂层元素含量分析
在制造薄膜太阳能电池过程中的主要挑战是控制膜层的成分。商品化所需要的膜层结构重复再现性和依靠膜层精确成分的电池的电学性质同样重要。辉光放电发射光谱分析能够适用于确定整个涂层系统的深度剖面元素含量分析。

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SPECTRUMA 高分辨率辉光放电光谱仪 GDA Alpha

GDA Alpha

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电池浆料混合和涂布线的密度和粘度质量控制

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

在线粘度、密度
改善连续混合过程的过程控制和可追溯性。在线集成支持的自动化使优化整个生产线的所有流程成为可能,从而加快电池制造速度,满足不断增长的需求。

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LISICO 乐思科 在线粘度计

SRV/SRD/DVP/DVM

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TRILOS超高压纳米均质机在SOEC用Ni-YSZ浆料的应用

应用领域

能源/新能源

检测样品

太阳能

检测项目

组分分析
制备Ni-YSZ支撑体的步骤包括浆料的制备、固化成型、烧结三个步骤,任何一步产生的不均匀性都会在烧结时得到放大,导致最终的产品中存在缺陷,其中稳定浆料的制备最为关键。一方面,浆料的稳定能够确保得到较少缺陷的陶瓷制品;另一方面,浆料的稳定还能够保证Ni-YSZ微观结构的均匀。Ni-YSZ浆料为NiO、YSZ、造孔剂、陶瓷添加剂和分散介质的混合物。目前常用辊磨机来分散浆料,但是存在分散时间过长(72h),产品一致性较差,且浆料气泡较多等问题。 为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,均匀分散Ni-YSZ浆料的方法。

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TRILOS 超高压纳米均质机 ND100

TRILOS

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Brookfield锂离子电池电解液粘度测量解决方案

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

粘度
锂离子电池的制胜法宝在于材料,测量电解液,有机电解液的选择和优化是开发锂电池的关键技术。涂布,监控粘度以确保涂布均匀性,保证克密度。若粘度太低,则整批浆料都是废料,或者浆料已经发生沉淀,需要分散处理。为确保得到准确可靠的粘度数据,以便更加真实地反应锂离子电解液的特性,为您介绍Brookfield锂离子电池电解液粘度测量的解决方案。

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Brookfield博勒飞 流变仪 DVNext

DVNext

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锂电池应用

应用领域

能源/新能源

检测样品

检测项目

元素分析
GDOES depth pro?ling for lithium-ion battery Depth pro?ling of important elements including Li from a few nm up to 100 µm • Li quanti?cation for cathode and anode • Cell degradation analysis with SEI (solid electrolyte interphase) on the cathode • Chemical analysis of separator • Support of R&D for LIB ̷̷

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SPECTRUMA 高分辨率辉光放电光谱仪 GDA Alpha

GDA Alpha

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分析太阳能薄膜电池

应用领域

能源/新能源

检测样品

检测项目

分析太阳能薄膜电池
太阳能工业中涂层系统的深度剖面元素含量分析 • 太阳能电池多层薄膜系统 • 薄层分析(CdS)和碱金属元素的迁移检测 • 氟元素检测 • CIGS(铜铟镓硒)的浓度分布 ̷̷

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SPECTRUMA 高分辨率辉光放电光谱仪 GDA Alpha

GDA Alpha

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锂离子电池分析

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

元素组成、层厚和层结构
辉光放电发射光谱(GDOES)是一种对金属和非金属固体材料进行定性和定量分析的光谱方法。GDOES可以用来研究样品的 元素组成、层厚和层结构。此外,可以确定涂层重量̷̷

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SPECTRUMA 高分辨率辉光放电光谱仪 GDA Alpha

GDA Alpha

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Grabner自动微量闭口闪点仪在锂电池电解液安全测试中的应用

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

闪点
“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流̷̷

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Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪

MINIFLASH FP VISION

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叠瓦光伏组件用导电银胶的分散解决方案

应用领域

能源/新能源

检测样品

太阳能电池

检测项目

分散
叠瓦组件作为高功率太阳能光伏组件技术的代表,利用切片技术将栅线重新设计的电池片切割成合理图形的小片,将每小片叠加排布,用特殊的专用导电胶材料将其焊接成串,再经过串并联排版后层压成组件。叠瓦组件正在成为光伏组件技术的重要发展方向,业内企业积极推进叠瓦组件的技术研发与大规模制造̷̷

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TRILOS 三辊机 TR80A

TR80A

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太阳能银浆的稳定性的精确快速评价方法

应用领域

能源/新能源

检测样品

太阳能

检测项目

稳定性
在电子浆料稳定性的评价上,常规分析是通过静置或加速老化的方法,这种方法往往需要长达数月的时间,这在互联网+时代怎么等得及。虽然有些人采用离心方法,但是您能评估它的货架寿命吗?

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LUM罗姆 稳定性分析仪 LUMiSizer

LUMiSizer

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