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單顆粒力學(xué)性能測(cè)試系統(tǒng)
1、產(chǎn)品介紹
單顆粒力學(xué)性能測(cè)試系統(tǒng),可用于材料單個(gè)顆粒(μm級(jí)別)的抗壓強(qiáng)度測(cè)試,通過(guò)高精度的位移和壓力控制,可采集壓頭加載到單個(gè)顆粒上后的應(yīng)力-應(yīng)變曲線,從曲線的突變點(diǎn)分析顆粒的壓潰力。測(cè)試過(guò)程中,可以借助光學(xué)顯微鏡觀察顆粒在壓前壓后的形態(tài)、測(cè)試顆粒的尺寸信息等。 通過(guò)抗壓強(qiáng)度的測(cè)試結(jié)果,可以評(píng)估材料顆粒層級(jí)的抗壓性,從而有助于指導(dǎo)研發(fā)人員進(jìn)行材料優(yōu)化和工藝設(shè)計(jì),提升材料的力學(xué)強(qiáng)度。
#顆粒壓潰測(cè)試 #顆??箟簭?qiáng)度測(cè)試 #壓痕儀 #微米級(jí)力學(xué)性能測(cè)試 #微小壓縮試驗(yàn)機(jī) #微小結(jié)構(gòu)強(qiáng)度測(cè)試#材料抗壓
1.1背景
對(duì)電池材料顆粒測(cè)試壓潰強(qiáng)度,可用于評(píng)估材料的耐壓性,指導(dǎo)輥壓工藝,且力學(xué)強(qiáng)度高的材料,后續(xù)的循環(huán)穩(wěn)定性也會(huì)較好。
1.2測(cè)試對(duì)象
鋰電池正負(fù)極材料(正極:多晶三元、富鋰材料;負(fù)極:硅基、 硬碳等;固態(tài)電解質(zhì))。
1.3測(cè)試顆粒尺寸
單顆粒粒徑大?。?5~50μm。
1.4設(shè)備功能
基本功能:顆粒擠壓,記錄力-位移曲線?尋找“失效”點(diǎn):顆粒被壓潰(失效)的力。
功能模塊:位移、壓力、軟件集成控制;顆粒實(shí)時(shí)拍照、錄像。
2、應(yīng)用案例
2.1正極-富鋰錳基層狀氧化物(LLOs)
(a)PLLO和(b)LLO-NP@LPO的單顆粒壓潰測(cè)試曲線。(c,d)PLLO和LLO-NP@LPO單顆粒壓潰測(cè)試前后的光學(xué)照片。PLLO和LLO-NP@LPO在400個(gè)循環(huán)后的(e, f)SEM, 以及(g, h)TEM圖像。
單顆粒壓潰測(cè)定從微觀尺度揭示了正極材料力學(xué)性能與電化學(xué)穩(wěn)定性的內(nèi)在聯(lián)系,不僅為評(píng)估和篩選高性能材料提 供直接判據(jù),更通過(guò)定量化、高精度的測(cè)試方法,推動(dòng)表面改性策略的優(yōu)化與電池壽命預(yù)測(cè)模型的構(gòu)建,是連接材 料設(shè)計(jì)與實(shí)際應(yīng)用的重要橋梁。
2.2正極-三元材料
2.2.1單顆粒測(cè)試
2.2.2粉末測(cè)試
2.2.3扣電測(cè)試
按照相同的工藝組裝為半電 池后,3.0~4.3V,0.5C, 45℃循環(huán); B2 樣品的循環(huán)穩(wěn)定性更好。
B1 和 B2 由不同前驅(qū)體燒結(jié)而成,顆粒粒徑 D50 均為 9.5μm。
顆粒破碎過(guò)程現(xiàn)象不同,粉體壓實(shí)不同,扣電循 環(huán)性能有差異。
3、型號(hào)及參數(shù)
#顆粒壓潰測(cè)試
#顆粒抗壓強(qiáng)度測(cè)試
#壓痕儀
#微米級(jí)力學(xué)性能測(cè)試
#微小壓縮試驗(yàn)機(jī)
#微小結(jié)構(gòu)強(qiáng)度測(cè)試
對(duì)電池材料顆粒測(cè)試壓潰強(qiáng)度,可用于評(píng)估材料的耐壓性,指導(dǎo)輥壓工藝,且力學(xué)強(qiáng)度高的材料,后續(xù)的循環(huán)穩(wěn)定性也會(huì)較好
一、背景1. 單顆??箟簭?qiáng)度和材料/極片/電芯性能的關(guān)聯(lián) 在微觀尺度上,電極由納米級(jí)或微米級(jí)顆粒組成。因此,電極材料固有的顆粒特性對(duì)電池的電化學(xué)性能起著決定性的作用。為了獲得具有理想電化學(xué)性
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