



信息概要
锂电池正极材料氧利用率实验是评估正极材料在充放电过程中氧气释放与利用效率的关键测试项目,直接影响电池的安全性和能量密度。该检测通过量化氧参与反应的效率,为材料优化和工艺改进提供数据支持。检测的重要性在于:避免因氧流失导致的电池容量衰减、热失控风险,同时为高镍、富锂锰基等新型正极材料的研发提供技术保障。第三方检测服务可确保数据客观性,助力企业通过国际标准认证。
检测项目
氧释放量,氧空位浓度,氧化还原电位,热重损失率,差示扫描量热峰值,原位X射线衍射谱,电子能量损失谱,氧同位素比率,电化学阻抗,循环伏安曲线,恒电流间歇滴定,充放电效率,气体质谱分析,表面氧含量,体相氧含量,过渡金属价态,晶格参数变化,氧扩散系数,热稳定性,产气组分分析
检测范围
钴酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂,镍钴锰三元材料,镍钴铝三元材料,富锂锰基材料,高镍三元材料,钛酸锂,镍锰酸锂,钴锰酸锂,钒酸锂,硫化锂,氟化铁锂,硅基复合材料,硫化物正极,氧化物正极,聚合物正极,纳米纤维正极,单晶正极,梯度掺杂正极
检测方法
差示扫描量热法(DSC):测定材料在升温过程中的氧释放吸热峰
热重-质谱联用(TG-MS):同步分析质量变化与释放气体成分
原位X射线衍射(in-situ XRD):实时观测晶格氧流失引起的结构演变
电子顺磁共振(EPR):定量检测氧空位缺陷浓度
软X射线吸收谱(sXAS):表征过渡金属与氧的电子态变化
同位素标记-质谱法:追踪氧原子在反应中的迁移路径
电化学石英晶体微天平(EQCM):关联氧损失与质量变化
同步辐射X射线光电子能谱(SR-XPS):表面氧化学态深度分析
透射电镜-电子能量损失谱(TEM-EELS):纳米尺度氧分布成像
气体色谱-质谱联用(GC-MS):定量分析电解液氧化产物
恒电流间歇滴定技术(GITT):计算氧扩散动力学参数
激光拉曼光谱(Raman):检测氧相关振动模式变化
中子衍射(ND):精确定位晶格中氧原子位置
穆斯堡尔谱(Mössbauer):铁系材料氧配位环境研究
高温量热法(HT-Calorimetry):极端条件下氧释放行为模拟
检测仪器
热重分析仪,质谱仪,X射线衍射仪,电子顺磁共振波谱仪,同步辐射光源,石英晶体微天平,透射电子显微镜,气相色谱仪,电化学工作站,激光拉曼光谱仪,中子衍射仪,穆斯堡尔谱仪,高温量热仪,X射线光电子能谱仪,紫外可见分光光度计
我们的实力
部分实验仪器




合作客户
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。