一文读懂磷酸铁锂和激光粒度仪的关系与应用

随着科技的不断进步,磷酸铁锂材料在电池领域的应用越来越广泛,而激光粒度仪作为粒度分析的利器,也在磷酸铁锂材料的研究和生产中发挥着重要作用。本文将通过介绍磷酸铁锂材料的特性和应用场景,以及激光粒度仪在粒度分析中的优势,来探讨两者之间的关系与应用。一、磷酸铁锂材料的特性与优势 磷酸铁锂是一种具有优异电化学性能的锂离子电池正极材料,具有高能量密度、长寿命、环保等优点。相比传统的锂离子电池正极材料,如钴酸锂、三元材料等,磷酸铁锂具有更高的安全性和更低的成本。此外,磷酸铁锂还具有优良的循环性能和高温性能,能够在高温环境下正常工作。因此,磷酸铁锂材料在电动汽车、储能系统等领域得到了广泛应用。二、激光粒度仪在粒度分析中的优势 激光粒度仪是一种先进的粒度分析仪器,能够快速、准确地测定样品粒子的粒径分布和平均粒径。相比传统的粒度分析方法,如显微镜法、电镜法等,激光粒度仪具有更高的测量精度和更广泛的应用范围。此外,激光粒度仪还具有操作简便、分析......阅读全文

激光粒度仪对磷酸铁锂的粒度检测

一、磷酸铁锂电池简介    能源的消耗和环境问题, 使电动车市场成为热点。电动车成败的关键之一是电池,在现有的多种动力电池中,具有电压高、比能量大、循环寿命长、环保等优点的锂离子电池将成为主导。锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。    磷酸铁锂电池LiFePO4

激光粒度仪对磷酸铁锂的粒度检测

一、磷酸铁锂电池简介  能源的消耗和环境问题, 使电动车市场成为热点。电动车成败的关键之一是电池,在现有的多种动力电池中,具有电压高、比能量大、循环寿命长、环保等优点的锂离子电池将成为主导。锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。  磷酸铁锂电池LiFePO4,是指用

激光粒度仪对磷酸铁锂的粒度检测

      一、磷酸铁锂电池简介  能源的消耗和环境问题, 使电动车市场成为热点。电动车成败的关键之一是电池,在现有的多种动力电池中,具有电压高、比能量大、循环寿命长、环保等优点的锂离子电池将成为主导。锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。  磷酸铁锂电池LiFeP

粒度分析仪的粒径粒度

当被测颗粒的某种物理特性或物理行为与某一直径的同质球体(或其组合)最相近时,就是把该球体的直径(或其组合)作为被测颗粒的等效粒径(或粒度分布)。其含义: 粒度测量实质上是通过把被测颗粒和同一种材料构成的圆球相比较而得出的; 2.不同原理的仪器选不同的物理特性或物理行为作为比较的参考量,例如:沉降仪选

粒度分析仪的粒径粒度

粒径的定义当被测颗粒的某种物理特性或物理行为与某一直径的同质球体(或其组合)最相近时,就是把该球体的直径(或其组合)作为被测颗粒的等效粒径(或粒度分布)。其含义:粒度测量实质上是通过把被测颗粒和同一种材料构成的圆球相比较而得出的;2.不同原理的仪器选不同的物理特性或物理行为作为比较的参考量,例如:沉

粒度仪粒径介绍

  X10:颗粒累计分布为10%的粒径,即小于此粒径的颗粒体积含量占全部颗粒的10%。  X50:颗粒粒径分布为50%的粒径,即小于此粒径的颗粒体积含量占全部颗粒的50%。  X90:颗粒粒径分布为90%的粒径,即小于此粒径的颗粒体积含量占全部颗粒的90%。  Xav:颗粒群的平均粒径。  S/V:

激光粒度仪对油雾粒径的检测

一、金属切削液油雾的产生及存在形式在车、铣、钻、磨等金属加工过程中,由于金属切削液的使用,会在空气中形成大量的油雾颗粒。为了有效地润滑、冷却和清洗,金属切削液在使用过程中要经历泵循环、喷射与高速旋转的刀具或工件激烈撞击和高温蒸发等过程,这就决定了其油雾产生的原因非常复杂,机械、物理和化学的因素互相交

激光粒度仪中的等效粒径的定义

等效粒径的定义是:当一个颗粒的某一物理特性(如体积、重量、沉降速度等)与同质的球形颗粒相同或相近时,我们就用该球形颗粒的直径来代表这个非球形颗粒的直径。根据不同的粒度测试方法,等效粒径可具体分为下列几种:   等效体积径:即与所测颗粒具有相同体积的同质球形颗粒的直径。激光法所测

激光粒度仪中的等效粒径的定义

    等效粒径的定义是:当一个颗粒的某一物理特性(如体积、重量、沉降速度等)与同质的球形颗粒相同或相近时,我们就用该球形颗粒的直径来代表这个非球形颗粒的直径。根据不同的粒度测试方法,等效粒径可具体分为下列几种:  等效体积径:即与所测颗粒具有相同体积的同质球形颗粒的直径。激光法所测粒径就是等效体积

粒度仪、激光粒度仪、激光粒度分析仪简易操作

 1. YED新款粒度仪无需预热,开机即可测试。老式粒度仪需开机预热15-20分钟;  2. 运行颗粒粒径测量分析软件;    3.点选自动测试仪器会进入自动测试模式,所有操作会自动完成。您只需按提示加入样品即可。NKT仪器就是这么简单,就是这么任性。    以下讲解一下手动测试步骤  1.向样品池

粒度仪、激光粒度仪、激光粒度分析仪简易操作步骤

1. 开机预热15-20分钟;2. 运行颗粒粒径测量分析系统;3.向样品池中倒入分散介质,分散介质液面刚好没过进水口上侧边缘,打开排水阀,当看到排水管有液体流出时关闭排水阀(排出循环系统的气泡),开启循环泵,使循环系统中充满液体,然后关掉循环泵。4.点击“文件”“新建” 选择合适的路径,然后再点“文

激光粒度仪测粒子的粒径分布准确吗

   激光粒度分析仪主要用来测试接近球体的颗粒,非常的准确,如喷墨的墨水等。如果不是球体的话,它的误差也是比较大,但仍然有参考价值。激光粒度分析仪是利用激光光束打进样品池后检测激光的反射的位置来测的。并且给出的数据都是以体系的颗粒数量的所占比重来表示的。纳米的(三维)材料的确定必须用它的数据才可信。

水雾激光粒径测量仪-测量水雾粒度及粒度仪分布的仪器

水雾是指普通的水经过过滤系统的处理,确保整个系统在合适条件下顺利运转,经过高压机组加压后,完成系统传输,经由雾化喷头使水形成0.01-0.15mm左右的自然颗粒,雾化至整个空间,这些微小的雾颗粒能长时间漂浮、悬浮在空气中,单一喷头产生的雾长可达3-8米。水雾系统是根据国际海事组织要求,船舶在货物区域

激光粒度仪

激光粒度仪是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器,采用Furanhofer衍射及Mie散射理论,测试过程不受温度变化、介质黏度,试样密度及表面状态等诸多因素的影响,只要将待测样品均匀地展现于激光束中,即可获得准确的测试结果。

5G基站锂电大战拉幕,激光粒度分析仪成强大助力

进入三月份,新一轮5G网络建设招标重新启动。相比较于4G基站,5G网络使用频次增加,基站覆盖范围变小,5G基站数量为4G的2-3倍,通信基站储能设施的巨大需求再次搅动蓬勃发展的锂电池市场。近日,中国移动发布了6.102亿Ah通信用磷酸铁锂电池产品的采购招标大单,将应用于除铁塔以外5G基站磷酸铁锂电池

激光粒度仪激光粒度仪种类和原理介绍

  仪器介绍  激光粒度仪是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器,采用Furanhofer衍射及Mie散射理论,测试过程不受温度变化、介质黏度,试样密度及表面状态等诸多因素的影响,只要将待测样品均匀地展现于激光束中,即可获得准确的测试结果。  主要种类  静态激光  能谱是

激光粒度仪测试粒度分布介绍

 激光粒度仪是一种常用的测量仪器,具有测试速度快、重复性好、准确性好、操作简便等优点,在粉体加工领域中得到了广泛的应用。激光粒度仪怎样测试粒度分布呢?  激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以在没有阻碍的无限空间中激光将会照射到无

粒度仪的平均粒径、边界粒径及粒度分布离散度是什么?

平均粒径:表示样品中小于它和大于它的颗粒各占50%。 边界粒径:更接近通俗意义上的最大和最小粒径。不过用最大和最小粒径来描述样品颗粒大小的上下限不科学,所以一般用一对边界粒径来表示,如(D10,D90)=(8,60),它表示直径小于8微米的颗粒数占10%,直径小于60微米的颗粒

粒度仪的平均粒径、边界粒径及粒度分布离散度是什么?

平均粒径:表示样品中小于它和大于它的颗粒各占50%。边界粒径:更接近通俗意义上的最大和最小粒径。不过用最大和最小粒径来描述样品颗粒大小的上下限不科学,所以一般用一对边界粒径来表示,如(D10,D90)=(8,60),它表示直径小于8微米的颗粒数占10%,直径小于60微米的颗粒数占90%。粒度分布的离

自动激光粒度分布仪是研制的激光粒度仪

自动激光粒度分布仪是研制的激光粒度仪,它具有测量范围宽(0.04-500μm)自动化程度高等特点。采用设计的由大规模集成电路制造的大尺寸高灵敏度光电探测器阵列,有多达9个后向探测器,了测试下限达到40纳米;自动搅拌、超声、循环、进水、排水系统,使仪器实现了自动智能化的操作;采用高精度的数据传输与处理

激光粒度仪、激光粒度分析仪基本知识

为什么要测量颗粒大小?颗粒大小与粉体材料性能密切相关,如水泥的水化反应、涂料的附着力、电池材料的容量、药物被人体的吸收程度、过滤器的过滤效率、磁性材料的磁导率和矫顽力、杀虫剂效力与残留、大气和环境污染等等,无不与颗粒大小有关。颗粒大小是影响粉体材料性能的主要指标,因此使用粒度仪对颗粒大小的测试(即粒

激光粒度仪、激光粒度分析仪分档测试误区

激光粒度仪是全量程测试好还是分档测试好我司也不用过多解释,纵观粒度仪厂家生产的激光粒度分析仪基本上都是全量程测试的,如果分档测试好的话大家为什么都不生产呢?就我司技术人员分析所谓的分档测试无非就是某些厂家只是为了偷工减料,据我所了解是分档测试有0.1下限的有1微米下限的,试问同为10微米的样品分别用

激光粒度仪激光粒度仪的应用领域介绍

建材、化工、冶金、能源、食品、电子、地质、军工、航空航天、机械、高校、实验室,研究机构等。

激光粒度仪、激光粒度分析仪基本知识

1.使用激光粒度仪为什么要先测量背景?   背景是激光透过纯净介质后在探测器上形成的固定的光信号,主要是探测光经过路径上的颗粒物(例如,样品池窗口玻璃和透镜表面上的污渍、内部的瑕疵、介质中的残余颗粒等)对光的散射引起的。测量背景的目的是在粒度测试(有样品)是扣除这些固定的、与样品无关的信号,以消除样

干法激光粒度仪与湿法激光粒度仪的区别

干法激光粒度仪可广泛适用于化工、磁性材料、医药、水泥、涂料、食品、农药、核工业、电子、电池材料、造纸、冶金、陶瓷、建材、化妆品、磨料、金属与非金属粉末、碳酸钙、滑石粉、高岭土、氧化铝、稀土、硬质合金、催化剂、发泡剂、耐火材料、填料、石墨、颜料等各种行业粉料的粒度测试。 在激光粒度仪使用中,干法和湿法

湿法激光粒度仪与干法激光粒度仪的区别

对于湿法激光粒度仪与干法激光粒度仪的区别呢,想必很多用户都不是很了解吧,今天呢小编就来给大家详细的讲一下供大家参考一下吧。湿法激光粒度仪与干法激光粒度仪的明显区别在于操作方法干法激光粒度仪的操作方法1、对试样进行预处理(干燥、研磨等),避免试样结块导致检测结果有误,将软件测试模式切换为干法; 打开吸

激光粒度仪特点

激光粒度仪是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器,采用Furanhofer衍射及Mie散射理论,测试过程不受温度变化、介质黏度,试样密度及表面状态等诸多因素的影响,只要将待测样品均匀地展现于激光束中,即可获得准确的测试结果。  激光粒度仪应用领域  建材、化工、冶金、能源、

激光粒度仪介绍

  光在传播中,波前受到与波长尺度相当的隙孔或颗粒的限制,以受限波前处各元波为源的发射在空间干涉而产生衍射和散射,衍射和散射的光能的空间(角度)分布与光波波长和隙孔或颗粒的尺度有关。   用激光做光源,光为波长一定的单色光后,衍射和散射的光能的空间(角度)分布就只与粒径有关。对颗粒群的衍射,各颗粒级

简述激光粒度仪

 激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以在没有阻碍的无限空间中激光将会照射到无穷远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。HELOS-VARIO实时喷雾激光粒度仪特点:测试范围宽,仅需简单机械调整即可将HELOS安装在客户的测试

激光粒度仪特点

  激光粒度仪是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器,采用Furanhofer衍射及Mie散射理论,测试过程不受温度变化、介质黏度,试样密度及表面状态等诸多因素的影响,只要将待测样品均匀地展现于激光束中,即可获得准确的测试结果。    激光粒度仪应用领域    建材、化