Des professionnels de laboratoire examinant des données relatives à la caractérisation des matériaux.

NETZSCH soutient les équipes spécialisées dans les batteries et les matériaux énergétiques dans tout le Massachusetts

Caractérisation des matériaux pour batteries et sources d'énergie : les équipes du Massachusetts

Pour les équipes chargées de la R&D sur les batteries, du développement des matériaux, de l'ingénierie des cellules, ainsi que de la qualité et des procédés, le choix de la méthode détermine la pertinence de chaque mesure. Caractérisez les précurseurs de cathode et d'anode, les matériaux actifs, les suspensions et revêtements d'électrodes, les électrolytes, les liants, les séparateurs, les cellules et les modules à l'aide de méthodes adaptées à la question posée.

NETZSCH Le service « Analyse et essais » aide les équipes du Massachusetts à évaluer les approches de caractérisation thermique et physique concernant le comportement de phase, la stabilité, la mise en œuvre et le comportement thermique lié à la sécurité.

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Méthodes de caractérisation des matériaux utilisés dans les batteries

NETZSCH Ces méthodes permettent d'établir un lien entre la composition des matériaux, la réponse thermique et le comportement lors du traitement, qu'il s'agisse des matières premières, des composants, des cellules ou des modules des batteries.

Calorimétrie à balayage différentiel (DSC)

Mesurer les transitions de phase, la cristallinité et les effets thermiques.

La DSC permet d’étudier la fusion, la cristallisation, la transition vitreuse, la chaleur spécifique et les phénomènes liés à l’oxydation dans les matériaux actifs, les liants, les séparateurs et les matériaux liés aux électrolytes.

Convient pour : les matériaux de cathode et d’anode, les liants, les séparateurs, les formulations d’électrolytes et les revêtements d’électrodes.

TGA/STA avec analyse des gaz émis

Suivi de la variation de masse, de la décomposition et des gaz dégagés.

La TGA ou la STA permettent de mesurer la perte d'humidité et de solvant, le comportement à l'oxydation, la stabilité thermique et la décomposition. Le couplage avec la spectrométrie de masse (MS), la spectroscopie FT-IR ou l'GC-MS ie facilite l'identification des gaz dégagés.

Applicable aux : précurseurs, matériaux actifs, composants d’électrolyte, liants, séparateurs et matériaux de batteries recyclés.

Rhéologie et analyse par flash laser (LFA)

Établissez un lien entre l'aptitude au traitement et le transfert thermique d'une part, et la formulation d'autre part.

La rhéologie permet de caractériser la viscosité de la suspension, son comportement à la déformation et sa réponse viscoélastique. La technique LFA détermine la diffusivité thermique et facilite l'évaluation de la conductivité thermique.

Convient pour : les suspensions d’électrodes, les revêtements, les composites conducteurs, les composants de cellules et les matériaux de gestion thermique.

Dilatométrie (DIL) et analyse thermomécanique (TMA)

Quantifier les variations dimensionnelles en fonction des variations de température.

Les méthodes DIL et TMA permettent de mesurer la dilatation thermique, le retrait, le ramollissement et la stabilité dimensionnelle dans le cadre de programmes de température et de charges définis.

Applicable aux : revêtements d’électrodes, séparateurs, composants de cellules, modules et composants soumis à des contraintes thermiques.

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Conçu pour répondre aux exigences en matière de développement et de fabrication de batteries

Les programmes consacrés aux matériaux des batteries doivent établir un lien entre la variabilité des matières premières, la formulation, les conditions de traitement et le comportement des composants, d'une part, et des données de mesure fiables, d'autre part. Une configuration appropriée tient compte de la forme de l'échantillon, du programme de température, de la vitesse de chauffage, de l'atmosphère et de l'événement thermique à analyser.

NETZSCH soutient les équipes chargées d’évaluer des méthodes pour :

Du criblage des précurseurs à l'évaluation des cellules et des modules : définissez une approche de mesure permettant d'obtenir des données pertinentes pour les décisions relatives au développement, à la qualité et aux processus.

Un partenaire spécialisé dans la caractérisation des matériaux destinés aux batteries et au secteur de l'énergie

Consultation axée sur les applications
Avant de choisir une configuration de méthode, examinez la nature du matériau, l'état de l'échantillon, les conditions thermiques, les conditions de traitement et les critères de décision.
Couverture des méthodes complémentaires
Associez l'analyse thermique, l'analyse des gaz dégagés, la calorimétrie, la rhéologie et les essais thermophysiques lorsque la question posée nécessite plusieurs mesures.
Un accompagnement dès le choix de la méthode
Évaluez les méthodes suivantes : DSC, TGA/STA-EGA, calorimétrie IsothermeLes essais à température contrôlée et constante sont dits isothermes.isotherme et à vitesse d'échauffement croissante, rhéologie, LFA, dilatométrie et TMA.

Discutez de votre application dans le domaine des matériaux pour batteries

Faites-nous part de vos questions concernant les matériaux, les composants ou les cellules de batterie, ainsi que le comportement que vous souhaitez caractériser. Un représentant d'NETZSCH discutera avec vous des méthodes adaptées et des options d'instrumentation disponibles.

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Commencez par examiner le matériau et la décision que vous devez prendre. Le site NETZSCH vous aidera à évaluer les méthodes adaptées au développement des batteries, à la qualité et aux processus de fabrication.

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Découvrez les ressources d'NETZSCH en matière de caractérisation des matériaux

Découvrez comment l'analyse thermique, la rhéologie et les méthodes thermophysiques contribuent à la caractérisation des matériaux. Les présentations générales des méthodes permettent de mettre en relation des propriétés mesurables telles que les Transitions de phaseLe terme de transition de phase (ou changement de phase) est le plus souvent utilisé pour décrire les transitions entre les états solide, liquide et gazeux.transitions de phase, la perte de masse, les effets thermiques, la viscosité, les variations dimensionnelles et le transport thermique avec les enjeux liés au développement et à la qualité.

Utilisez ces ressources pour préparer une discussion ciblée sur les défis liés à vos matériaux, composants ou procédés de batterie.

NETZSCH Couverture du guide de caractérisation des matériaux.

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