锂电添加剂热分解产物实验
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信息概要
锂电添加剂热分解产物实验是锂电池材料安全性与性能评估的重要环节。该实验通过模拟高温或极端条件,分析添加剂在热分解过程中产生的气体、固体或液体产物,以评估其热稳定性、毒性及对电池性能的影响。
检测锂电添加剂热分解产物对确保电池安全性至关重要。通过精准分析分解产物成分和含量,可预判电池在过热或滥用条件下的潜在风险,为材料优化、工艺改进及安全标准制定提供科学依据。
检测项目
- 热分解起始温度
- 最大热分解速率温度
- 热失重率
- 气体产物种类
- 气体产物浓度
- 固体残留物成分
- 固体残留物含量
- 挥发性有机化合物(vocs)释放量
- 一氧化碳(CO)生成量
- 二氧化碳(CO2)生成量
- 氟化氢(HF)释放量
- 磷化氢(PH3)释放量
- 硫氧化物(SOx)含量
- 氮氧化物(NOx)含量
- 金属离子析出量
- 热分解反应焓变
- 热分解反应动力学参数
- 残炭率
- 可燃性气体占比
- 毒性气体综合指数
检测范围
- 碳酸酯类添加剂
- 氟代碳酸酯类添加剂
- 硫酸酯类添加剂
- 亚硫酸酯类添加剂
- 磷酸酯类添加剂
- 硼酸酯类添加剂
- 硅氧烷类添加剂
- 腈类添加剂
- 醚类添加剂
- 砜类添加剂
- 锂盐类添加剂
- 过充保护添加剂
- 阻燃添加剂
- 成膜添加剂
- 导电添加剂
- 负极界面改性剂
- 正极界面改性剂
- 电解液稳定剂
- 水分清除剂
- HF捕获剂
检测方法
- 热重-差示扫描量热联用法(TG-DSC):同步分析质量变化与热量变化
- 热重-红外光谱联用法(TG-FTIR):在线鉴定气体分解产物
- 热重-质谱联用法(TG-MS):高灵敏度检测挥发性组分
- 气相色谱-质谱法(GC-MS):定性定量分析有机挥发物
- 离子色谱法(IC):测定阴离子和阳离子含量
- X射线衍射法(XRD):分析固体残留物晶体结构
- 傅里叶变换红外光谱法(FTIR):官能团结构鉴定
- 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS):痕量金属元素检测
- 激光拉曼光谱法:分子振动模式分析
- 顶空气相色谱法:密闭体系气体成分测定
- 微燃烧量热法(MCC):燃烧性能评估
- 加速量热法(ARC):绝热条件下热行为研究
- 差热分析法(DTA):温度变化过程中的热效应测量
- 动态热机械分析法(DMA):材料力学性能随温度变化
- 同步热分析法(STA):综合热分析手段
检测仪器
- 热重分析仪
- 差示扫描量热仪
- 傅里叶变换红外光谱仪
- 气相色谱-质谱联用仪
- 离子色谱仪
- X射线衍射仪
- 电感耦合等离子体质谱仪
- 激光拉曼光谱仪
- 加速量热仪
- 微燃烧量热仪
- 同步热分析仪
- 动态热机械分析仪
- 顶空进样器
- 紫外可见分光光度计
- 原子吸收光谱仪
了解中析