リチウムイオンバッテリー用の粉末黒鉛の熱重量分析
本ノートでは、さまざまな粒径の天然黒鉛と人造黒鉛にTGAを実施します。分析は、バッチ一貫性や不純物など、品質管理で有用な情報をもたらします。
本ノートでは、さまざまな粒径の天然黒鉛と人造黒鉛にTGAを実施します。分析は、バッチ一貫性や不純物など、品質管理で有用な情報をもたらします。
膜処理中の延伸効果に関するさらなる洞察を得るため、ポリプロピレン (PP) 製バッテリーセパレーターに変調DSC (MDSC) を実施しました。MDSC実験により、延伸工程によってα相PPの融点が高い (~163 °C) 構造が明らかになります。
寸法変化のメカニズムと線膨張係数(CLEまたはα)に関するさらなる洞察を得るため、ポリプロピレン (PP) 製バッテリーセパレーターに変調熱機械分析 (MTMA) を実施しました。寸法変化測定は準大気範囲において、決定された収縮開始、変形、破断温度で行いました。CLEは、破断温度までの選択された温度範囲で決定しました。
リチウムイオンバッテリー用の電極の製造は、複雑な複数のステップを必要とするプロセスであり、スラリー分析と特性評価を利用して最適化できます。プロセスの最適化には、スラリーの混合、コーティング、乾燥条件の十分な理解が必要です。
本稿は、フラッシュ拡散率分析計による熱伝導率の高い銅薄膜サンプルの面内熱拡散率測定の関連理論と実験設計を詳しく説明します。熱拡散率は、材料中の温度伝播速度として説明されます。厚さ25 μmの銅薄膜上で数回実験を繰り返し、優れた再現性の他、実験データと理論モデルとの間に強い一致があることを示しています。
バッテリーセパレーターはリチウムイオンバッテリーの性能と安全性に非常に重要であり、電極間の物理的障壁として作用しながらイオン交換を可能にしています。多孔質ポリマー膜にコーティングを塗布すると、特性や性能を向上させることができます。