ICP-6800电感耦合等离子体发射光谱仪锂电池检验测试方案

发布时间:2023-08-25 作者: 导电黑粒

  锂离子电池是一种大容量、可充电反复使用、无环境污染的新型蓄电池。迈入90年代后,LIB成为相对较新的商用化蓄电池,并被大范围的使用在手机、笔记本电脑等移动型家电,正慢慢的变成为我们生活中的必需品。近年来LIB在大容量、高输出化方面已取得进展,也开始被用于电动汽车、太阳能发电、风力发电的电力储能等领域,相信今后会成为有效应对地球温暖化和石油资源枯竭的新一代能源。

  近年来,中国顺应新能源发展的潮流,加大对锂离子电池技术的投入,把锂离子电池作为汽车蓄电池技术列为“863”重点计划之一。作为新兴的绿色优质能源,锂离子电池的制造工艺技术要求非常高,关键材料的性能对电池的整体性能影响非常巨大,需要完善的质量监控手段严控制作的完整过程。为了精确的对各个核心部件材料的质量工艺来控制,锂离子电池各核心部件的分析检测的新方法就成为国内检验测试的机构的重要工作之一。

  目前全球大部分的锂离子电池都是日本生产,美国、欧洲和中国的锂离子电池制造业也正快速地发展起来。锂离子电池因为其容量大,绿色环保等优点,被认为是21世纪最大有可能代替石油成为汽车动力的新型环保能源。

  热特 性(TGTMADSC)拉伸试验(万能试验机)针刺试验(材料试验机)透气度(透气度测试仪)

  电芯或模组进行高精度测量(高精度万用表、电解测厚仪)耐压和绝缘测试(正极材料合成烧结(真空气氛管式炉)正负极材料、胶黏剂真密度测试(全自动真密度测定仪)原材料扣电检测制浆分散(搅拌器)

  碳纳米管导电液、SP、极片、未加电解液之前的电芯的电导率做测量(四探针测试仪)

  三元材料、三元前驱体:准确称取0.2500g样品,3mL盐酸及2mL水,置于电热板上加热至样品完全溶解,冷却加标后定容待测。磷酸铁锂:准确称取0.2500g样品,10mL盐酸及2mL水,置于电热板上加热至样品完全溶解,冷却加标后定容过滤待测。

  标准曲线法---测定磷酸铁锂中的Li、Fe、P;三元材料中的Li、Ni、Co、Mn;三元前驱材料中Ni、Co、Al;(测试前配制混合标准曲线.0ug/mL,分取已制备好的样品溶液并稀释100倍进行主含量元素的测量;)

  标准加入法---测定磷酸铁锂中的Ca、Mg、Cu、Al、Na;三元材料中的Fe、Ca、Mg、Cu、Al、Na;三元前驱材料中Fe、Ca、Mg、Cu、Na、Si、K、Cr、S;(在样品溶液定容前,将同一样品的4份平行消解的样品溶液中依次加入混合标准溶液,加标完成后定容至25mL并于振荡器上充分摇匀,使得定容后样品中加入的Si标准溶液浓度为:0 ug/mL、0.2ug/mL、0.5 ug/mL;S标准溶液浓度为:

  2.1元素标准工作曲线(横坐标:元素浓度,ppm级;纵坐标:谱线强度值,cts/s)磷酸铁锂:LI

  目前国内部分企业仅对钴酸锂电池原料中部分杂质元素限量指标如下,实验表明,ICP-6800发射光谱仪具有非常好的灵敏度、稳定性、分析速度快、谱线可选择性强、运行成本低等优势,完全适用并能够更好的满足和完成多种杂质元素的检测需求。

  关键字:编辑:什么鱼 引用地址:ICP-6800电感耦合等离子体发射光谱仪锂电池检测方案

  射频识别(RFID)的应用愈来愈普遍深入,RFID的电磁干扰(EMI)问题也倍受人们的关注。本文仅对电感耦合非接触IC卡的EMI问题结合相关国际标准做了介绍和剖析。 引 言 射频识别(RFID)技术近年来发展迅速,并获得了广泛应用。但作为一种无线射频技术,其电磁兼容(EMC)性能也慢慢变得受到人们的关注。RFID涉及的频率范围甚广,包括低于135kHz、13.56MHz、433MHz、860-960MHz、2.45GHz、5.8GHz等多个频段。本文仅就低于135kHz和13.56MHz两个频段的电感耦合非接触RFID卡的电磁干扰(EMI)问题结合相关国际标准做介绍和剖析问答。 1 电子科技类产品的电磁兼

  随着我们国家的经济的发展,能源消费带来的环境污染也慢慢变得严重。燃煤烟气中排放的二氧化硫和氮氧化物占全国总排放量的90% ,是造成大气污染、酸雨和温室效应的主要根源。目前世界上比较先进的烟气脱硫(Flue Gas Desulphurization,FGD)技术中很典型的方法有湿式石灰-石膏/氨催化还原法、电子束/氨法、电晕放电/氨法,而流光放电等离子体烟气脱硫技术是电晕放电法中具有强大市场潜力和应用前景的烟气脱硫新工艺。本文针对这种技术,应用CAN总线设计了一套微机监控系统,使整个烟气脱硫过程经济、高效、安全可靠。      1、流光放电等离子体烟气脱硫监控系统介绍      流光放电等离子体烟气脱硫的原理是利用高频

  引言 最近,电感厂商纷纷开始发布批量生产的耦合电感。耦合电感由两个缠绕在同一磁芯上的单独电感组成,其封装与单电感在长宽尺寸上相似,只会稍微高一点,但可以产生相同的电感值。耦合电感的价格一般也会比两个单电感的价格低。耦合电感的绕组可以为串联、并联,也可当作一个变压器。本文重点介绍利用耦合电感满足常见应用需求的四种 DC/DC转换器拓扑结构。 彻底了解耦合电感的各种规范,是充分的利用它们所具有优势的一个基础要求。大多数耦合电感都具有相同的匝数—即1:1匝数比—但有些更新的耦合电感拥有更高的匝数比。耦合电感的耦合系数K一般约为 0.95,远低于自定义变压器至少为0.99的系数。耦合电感的互感系数让其在一些回描应用中显得有些没有

  满足不同的DC/DC转换器拓扑结构 /

  TT Electronics宣布推出用于DC/DC变换器应用的HA78D系列耦合电感器,不仅仅具备较高温度等级,并且通过了AECQ200认证,提供“支持汽车应用” (automotive ready) 的解决方案,帮助汽车制造商开发新一代机动车。 HA78D系列屏蔽SDM电感器专为包括反激、多输出降压、SEPIC (注)和Zeta应用在内的多种DC/DC变换器配置设计。它们的漏电感较高,理想用于SEPIC应用,其中通过降低循环电流,使得松耦合绕组改善了SEPIC效率,与单独的电感器相比,波纹电流减少两倍。 机动车中的电子应用超过80种,其中每种都采用ECU,而每个ECU都需要DC/DC变换器。2015年,汽车电子占汽车

  器完美适合汽车DC/DC变换器应用 /

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所研究员徐国盛课题组博士生叶扬等在研究EAST上自发产生的长脉冲、稳态、完全非感应无边界局域模(ELM-absent)运行模式方面取得重要进展。研究成果以A stationary long-pulse ELM-absent H-mode regime in EAST为题发表在Nuclear Fusion杂志上。 带有边界准相干模(ECM)的无ELM先进运行模式,一方面解决了高约束模式下ELM爆发所产生的瞬态热负荷侵蚀装置靶板材料的问题;另外一方面激发出的ECM也持续的向外输运粒子和热,避免了长时间无ELM条件下杂质聚芯导致的H-L反转换问题。通过大量的实验数据分析发现无

  摘要:在交错并联Boost变换器中,当变换比高时,由于电路占空比较大,电流纹波会比较大,进而影响变换效率。介绍了一种耦合电感的方法调整电路的占空比,减小电流纹波。同时,采用了基于DSP的全数字控制.提高了电路的性能。关键词:耦合电感;电流纹波;数字PI;DSP O 引言 随着数字信号处理技术的发展,数字化在所有的领域都得到了空前的发展,对电力电子技术的发展也起到了巨大的推动作用。数字电路与模拟电路相比,没信号的传递畸变或失真,同时控制和处理十分便捷,通过程序的变化就能实现各种功能,诸如稳压、滤波、保护等。特别在PWM信号控制方面,数字控制更显示出了它的优越性,能同时控制多路PWM信号,在不增加硬件电路的情况下利用模数转换器(ADC)

  在这篇《电源设计小贴士》中,我们将确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的一些漏电感要求。在不要求主级电路和次级电路之间电气隔离且输入电压高于或者低于输出电压时,SEPIC 是一种很有用的拓扑。在要求短路电路保护时,我们大家可以使用它来代替升压转换器。SEPIC 转换器的特点是单开关工作和连续输入电流,从而带来较低的电磁干扰 (EMI)。这种拓扑(如图 1 所示)可使用两个单独的电感(或者由于电感的电压波形类似),因此还能够正常的使用一个耦合电感,如图所示。因其体积和成本均小于两个单独的电感,耦合电感颇具吸引力。其存在的缺点是标准电感并非总是针对全部可能的应用来优化。 图 1 SEPIC 转换器使用一个开关来升降输出电压

  回路电流(1) /

  任何能免除设备的电源线和墙上插座的技术都肯定会赋予电子设备一种明显的销售优势。能从无线电源获得利益的应用包括各种便携式消费电子设备,如手机和 MP3 播放机,它们能丢弃自己的墙上插座和电源适配器;低功耗无线传感器网络,它们能免除频繁更换电池的麻烦;其他的还有病人的医用植入设备,以避免更换电池的手术。 但我们距离真正实用的电源线替代目标还有多远,有哪些选项?这些选项对功率大小、频率和设备位置有什么限制?最后,远距传输功率是否会损害健康? 使用可充电电动牙刷的人都熟悉一种无线技术,即电感耦合,它与其充电部件之间没有导电触点(图 1a)。充电部件连接到交流电源上,底座内是一个变压器的初级线圈,变压器次级线圈位于手持的牙刷

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