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Wiederaufladbare Batterien, die hauptsächlich auf Lithium-Ionen-Technologie basieren, gehören seit vielen Jahren zu unserem Alltag. Durch die schnell wachsenden Branchen zur Fertigung von Energiespeichersystemen für Elektrofahrzeuge und statische Systeme steigt der Bedarf an Forschung, Entwicklung und Herstellung einer neuen Generation von Hochleistungsbatterien. Die Batterieherstellung erfordert eine spezielle Lieferkette, die den Abbau und die Gewinnung von Rohstoffen, die Herstellung gereinigter Ausgangsstoffe wie Lithiumhydroxid, die Formulierung von Kathodenaktivmaterialien, die Elektrolytherstellung und die Anodenproduktion umfasst. Darüber hinaus sind auch das Recycling von Altbatterien und die Umweltanalyse in Bezug auf Herstellungs- und Recyclingprozesse von entscheidender Bedeutung. Bei jedem Schritt spielt die Elementanalyse eine entscheidende Rolle im Lebenszyklus der Batterie.
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Diese Applikationsnote beschreibt eine schnelle ICP-OES-Methode zur Analyse von Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxiden (NMC) in den Kathoden von Lithium-Ionen-Batterien.
Erfahren Sie, wie mittels ICP-OES die Anteile von Lithium, Eisen und Phosphor in Lithium-Eisenphosphat (LFP) bestimmt und Spurenelement-Verunreinigungen kontrolliert werden können, um die Sicherheit und Leistung der Batterie zu gewährleisten.
Erfahren Sie, wie die Flexibilität und Robustheit der ICP-OES eine effektive Analyse von Lithium-Hexafluorophosphat-Elektrolytlösungen ermöglicht, um die Sicherheit und Leistung von Batterien zu erhöhen.
Die Kontrolle des Ausmaß der Elementverunreinigungen in der Anode ist wichtig, um einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Batteriebetrieb zu gewährleisten. Erfahren Sie, wie Graphitmaterialien vorbereitet und auf Elementverunreinigungen analysiert werden.
Die ICP-OES wird häufig zur Analyse von Mineralien und Erzen auf den Gehalt von Haupt- und Nebenelementen verwendet. Erfahren Sie, wie das Verfahren eine robuste Multielementbestimmung in einer einzigen Analyse ermöglicht.
Erfahren Sie, wie unser FlashSmart EA Kohlenstoff und Schwefel charakterisieren kann, die sich auf die Lebensdauer und die Energiespeicherkapazität der Batterie auswirken.
Erfahren Sie, wie wir Kunden bei der Entwicklung neuer Materialien unterstützen, die eine längere Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen.
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Wir bieten ICP-MS-Systeme an, die sich ideal für den Nachweis und die Quantifizierung der chemischen Zersetzung bei Batterien eignen, einschließlich der Identifizierung metallbasierter Zersetzungsspezies und der Aufklärung von Zersetzungswegen.
Unsere Elementaranalysatoren bieten die quantitative CHNS-Elementanalyse in einem einzigen Durchlauf, einschließlich der schnellen Bestimmung von Kohlenstoff und Schwefel zur Beurteilung der Materialreinheit.
Bestimmen Sie Spurenelemente in festen Elektroden mit unseren Glimmentladungsmassenspektrometern. Ermöglichen Sie Ihrem Labor die Analyse von Graphit mit höherer Empfindlichkeit.
Unser hochauflösendes ICP-MS-System unterstützt die Untersuchung der Alterung von Lithium-Ionen-Batterien. Es bietet Anwendern zuverlässige Analysen ohne komplexe Methodenentwicklung.
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