从手机,运动手环到各种电动汽车,锂离子电池都是关键的能源供应设备。锂离子电池重量轻,能量密度高,循环寿命长,不污染环境。由于锂离子电池的广泛应用,也被称为 “21世纪的能量金属”。
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行业应用|光谱共焦在锂电池电极表面粗糙度测量
关于锂离子电池
由于锂离子电池通常由正极材料、负极材料、隔离膜和电解液四部分组成。电极极片的制造工艺由三个环节组成:一是将特定比例的活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂充分混合,制作成电极负载物;二是将上述电极负载物均匀涂敷在集流体上,正极的集流体一般为铝箔,负极的集流体则一般为铜箔;最后采用干燥、碾压和裁分方法得到不同大小的电极极片。随着科技的发展,从而为正负极材料留出更多空间,越薄的隔膜对工艺要求更严格,同时要在保证锂电池安全和充放效率的情况下正负极材料的粗糙度更低,这就对电极表面粗糙度有极高的要求。
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行业应用|光谱共焦在锂电池电极表面粗糙度测量
立仪科技光谱共焦测量方案
锂离子电池电极表面的粗糙度指数Ra通常为几个微米,使用立仪科技光谱共焦位移传感器对电极表面进行非接触式扫描,在几分钟之内就可获得电极表面的测量数据。利用分析软件的粗糙度分析功能即可导出包含Ra/Rz等多项粗糙度指数的测量报告。
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行业应用|光谱共焦在锂电池电极表面粗糙度测量
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行业应用|光谱共焦在锂电池电极表面粗糙度测量
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行业应用|光谱共焦在锂电池电极表面粗糙度测量