首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布

锂电池发现异物后,怎样找到同一颗粒并确认成分?

锂电池发现异物后,怎样找到同一颗粒并确认成分?

核心结论:先在光学显微镜下发现颗粒,再到扫描电镜里凭经验重新寻找,常常费时,也容易失去前后对应关系。更清楚的做法是保留颗粒编号和坐标,通过光电关联找到同一颗粒,再用SEM看形貌、用EDS确认主要元素。

一、为什么先发现颗粒还不够

在锂电材料和清洁度检测中,光学显微镜适合扫描较大范围,记录颗粒编号、数量、坐标、尺寸、面积、周长和类型。根据光学偏振等特征,还可以对疑似金属或非金属颗粒进行初步分类。

但光学图像难以直接说明颗粒的微观结构和元素组成。疑似金属颗粒是否真的含有金属元素,颗粒是单一物质还是复合颗粒,表面是否附着其他物质,都需要进一步通过SEM和EDS确认。

OM-SEM-EDS光电关联如何完成异物复检

1.OM

先由光学显微镜扫描滤膜或样品区域,筛出需要进一步分析的颗粒。光学数据中的编号、坐标、尺寸、面积和预览图被保留下来,作为后续复检的索引。

2.SEM

通过参考点校准,软件将OM坐标转换为飞纳电镜Phenom的样品台坐标。选择目标颗粒后,系统可导航到对应位置,减少在电镜视野中反复人工寻找颗粒的过程。金属和非金属颗粒都可以进入这一流程。

3.EDS 

SEM图像用于观察颗粒边缘、团聚、复合和表面附着等特征;EDS可根据任务选择Spot、Region或Map,获得元素识别、质量百分比、原子百分比和谱图。对于疑似金属异物,EDS结果可进一步说明其主要元素或成分体系。

三、关联结果为什么更适合质量复核

光电关联软件可把OM编号、图像和坐标,与对应的SEM图像、EDS谱图及定量结果绑定。同一颗粒从哪里被发现、在电镜下是什么形貌、主要包含哪些元素,都能沿着同一条记录追溯。

分析结果可输出SEM图像、PNG能谱图、MSA原始谱、JSON、CSV和DOCX报告。保存的MSA文件还可用于后续重新定量,便于实验室复查分析条件或补充目标元素。

四、飞纳电镜Phenom在流程中的配置方式

如果任务以日常形貌观察和重点颗粒元素判断为主,可关注PhenomProX 等SEM-EDS一体化配置;如果需要对更细微结构进行高分辨观察,可结合PhenomPharos 的成像能力;如果任务聚焦锂电清洁度、颗粒自动识别和批量统计,可进一步评估ParticleXBattery。

该流程中的光电关联软件还可以把选中的多个目标区域转换为ParticleX坐标文件,连接自动颗粒分析流程。这样可将逐颗人工复检扩展为指定区域的连续分析,减少重复定位和多次启动任务。

五、异物来源不能只凭EDS下结论

SEM和EDS能够提供形貌与元素证据,但不能脱离现场信息单独确定异物来自哪道工序。污染来源判断还应结合取样位置、原材料组成、设备接触部件、环境记录和工艺过程。光电关联的作用,是把可疑颗粒的发现、确认和记录做得更连贯,而不是替代完整的质量调查。

六、结论

飞纳电镜Phenom可用于锂电池异物检测中的坐标复现、颗粒形貌观察和EDS元素确认。与OM快速筛查和ParticleX自动颗粒分析结合后,实验室可以从单点观察转向可定位、可关联、可复核的异物分析流程。

第页

  • 发表于:
  • 原文链接https://page.om.qq.com/page/OT6Uh1uVSC4vUej7gxnx08oA0
  • 腾讯「腾讯云开发者社区」是腾讯内容开放平台帐号(企鹅号)传播渠道之一,根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。
  • 如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

相关快讯

领券