01前言
鋰電池目前是手機、筆記本電腦等便攜式電子設備的主要移動電源,是電動汽車的重要動力。此外,鋰離子電池還將用來應對太陽能和風能等可再生資源的間斷性和流動性的不足,以彌合能源供需之間的矛盾。移動電子設備和電動汽車等不斷提升的需求,對鋰電池的能量密度、可循環性、充電速率、穩定性和安全性提出了更大的挑戰。
鋰離子電池由陽極和陰極兩個電極以及浸有電解液的隔膜組成。鋰離子電池的能量密度、安全性和壽命與電極材料的化學組成和分解產物密切相關。為了提高電池的性能,對其成分進行元素分析是十分必要的,可以幫助我們更好地了解老化效應并延長電池使用壽命。
商用鋰離子電池通常是由含鋰氧化物的陽極材料和含石墨的陰極組成。用作鋰電池電極的某些無機材料非常難以消解,特別是石墨等含碳材料。樣品消解的好壞直接決定了分析測試結果是否準確,先進的樣品消解和分析方法是對鋰電池組件進行準確化學分析的關鍵,這將幫助解開和發現更多電池分解的秘密。
在這本應用手冊中,匯集了我們世界各地應用團隊和用戶對鋰電池主要部件化學分析領域的經驗和探索。我們聚焦于鋰電池元素分析的樣品消解前處理過程,微波消解由于其更高消解溫度和壓力,更高工作效率和更少腐蝕性試劑消耗,非常適合于鋰電池元素分析的消解過程。尤其是對于各種難溶樣品,直擊痛點,實現了石墨等難溶材料的*消解。
02常見樣品類型
03萊伯泰科元素分析一站式解決方案
部分詳細解決方案如下所列:
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