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          【顯微課堂】生產(chǎn)過(guò)程中電池顆粒檢測(cè)

          來(lái)源:徠卡顯微系統(tǒng)(上海)貿(mào)易有限公司   2024年05月28日 11:44  

          改進(jìn)鋰離子電池的檢驗(yàn)和清潔度分析,

          以實(shí)現(xiàn)更好的性能和可靠性

          【顯微課堂】生產(chǎn)過(guò)程中電池顆粒檢測(cè)


          本文介紹了如何利用光學(xué)顯微鏡快速、可靠且經(jīng)濟(jì)有效地進(jìn)行電池顆粒檢測(cè)與分析。電池制造可能需要進(jìn)行清潔度分析,分析顆粒污染情況。不同類型和大小的顆粒具有潛在的破壞性。它們的存在可能導(dǎo)致電池性能不佳和可靠性降低,以及存在安全風(fēng)險(xiǎn)。為了有效地進(jìn)行根本原因分析,無(wú)需使用電子顯微鏡,可以采用結(jié)合光學(xué)顯微鏡和激光光譜學(xué)的2合1解決方案



          生產(chǎn)過(guò)程中的電池顆粒檢測(cè)

          鋰離子電池(Li-ion)的生產(chǎn)包括多個(gè)步驟:電極制造、電池組裝、電池加工和電池激活(參見(jiàn)圖1)。顆粒污染主要來(lái)源于電極生產(chǎn)過(guò)程,由于材料的切割和沖壓。在電池生產(chǎn)的每個(gè)步驟中,都需要控制顆粒污染,這需要使用檢測(cè)、識(shí)別和分析方法。因此,通常將清潔度分析作為質(zhì)量控制(QC)和故障分析(FA)的一部分。在生產(chǎn)線上,顆粒捕集器用于收集特定生產(chǎn)步驟中產(chǎn)生的顆粒,并有助于監(jiān)測(cè)整體顆粒污染的數(shù)量

          【顯微課堂】生產(chǎn)過(guò)程中電池顆粒檢測(cè)

          圖1:圖表展示了電池生產(chǎn)中電極制造、電池組裝和電池加工的各個(gè)環(huán)節(jié)。顆粒檢測(cè)通常涉及電極制造的所有步驟,甚至電池組裝的電氣接觸/焊接步驟。即使在電池組裝的電池殼插入步驟(將電極-隔膜堆棧插入特殊外殼中,例如金屬圓筒或塑料包),也必須驗(yàn)證外殼部件沒(méi)有關(guān)鍵的顆粒污染。

          鋰離子電池中不同類型的顆粒,其尺寸從微米到毫米不等,可能通過(guò)短路、過(guò)熱和熱失控等方式對(duì)電池的性能、壽命、可靠性和安全性產(chǎn)生負(fù)面影響(參見(jiàn)圖2)[1]。


          【顯微課堂】生產(chǎn)過(guò)程中電池顆粒檢測(cè)


          圖2:用于電池生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)清潔度的活性顆粒捕集器示例,以及捕集器表面檢測(cè)到的顆粒圖像。

          目前,電池生產(chǎn)過(guò)程中有效顆粒檢測(cè)和分析的主要挑戰(zhàn)在于以實(shí)用、高效的方式識(shí)別和計(jì)算通過(guò)捕集器或印模獲取的顆粒。分析應(yīng)在生產(chǎn)線中進(jìn)行、在生產(chǎn)線附近進(jìn)行,或至少非常接近生產(chǎn)線。有時(shí)作為單獨(dú)的QC驗(yàn)證步驟,直接在電極材料上檢測(cè)顆粒,以驗(yàn)證對(duì)比測(cè)量并檢查總體顆粒負(fù)荷,但這種測(cè)量對(duì)電ji具有破壞性。


          為什么電池顆粒檢測(cè)很重要?

          在電池生產(chǎn)過(guò)程中消除或zui小化顆粒,可以提高鋰離子電池的性能和可靠性。顆粒可能損壞電池單體結(jié)構(gòu)、電極和隔膜,從而導(dǎo)致短路(金屬和導(dǎo)電顆粒)、過(guò)熱和熱失控 [1]。有時(shí),即使電極材料上只有少量顆粒,由于鋰枝晶生長(zhǎng)或快速充電造成的機(jī)械應(yīng)力,也可能導(dǎo)致電池出現(xiàn)問(wèn)題或故障 [2-4]


          因此,在電池的制造和組裝過(guò)程中,顆粒和缺陷檢測(cè)至關(guān)重要。有效的檢測(cè)和分析對(duì)于識(shí)別有害顆粒和缺陷,確保生產(chǎn)過(guò)程中可靠的質(zhì)量控制至關(guān)重要 [4-6]。隨著電池需求的增長(zhǎng),導(dǎo)致大規(guī)模生產(chǎn)不斷增加,需要更加迫切地采用高效、可靠的顆粒污染檢測(cè)方法,以消除或至少zui小化污染。


          顆粒檢測(cè)與分析方法

          可以采用多種方法進(jìn)行顆粒檢測(cè)和分析,例如光學(xué)顯微鏡、電子顯微鏡和光譜學(xué)。特別地,光學(xué)顯微鏡是一種快速且通用的技術(shù),在顆粒檢測(cè)方面具有許多優(yōu)勢(shì)。它提供了顆粒的定性和定量信息。通過(guò)使用各種照明和對(duì)比度方法,可以快速識(shí)別、計(jì)數(shù)、測(cè)量和根據(jù)顆粒的大小和反射率(通常是金屬與非金屬)對(duì)顆粒進(jìn)行分類,以幫助確定其潛在的損害性 [6,7]。然而,顆粒成分分析只能通過(guò)激光光譜學(xué)等先進(jìn)技術(shù)來(lái)確定 [5-7]。


          在電池生產(chǎn)過(guò)程中,為了對(duì)顆粒進(jìn)行視覺(jué)和成分表征,經(jīng)常采用掃描電子顯微鏡(SEM)和能量色散X射線光譜(EDS)[5,6]。雖然SEM和EDS具有更高的分辨率,可以準(zhǔn)確測(cè)量顆粒的橫向尺寸,并進(jìn)行化學(xué)分析和定量組成信息,但這些方法昂貴且耗時(shí)。


          有一種強(qiáng)大的替代技術(shù):一種將光學(xué)顯微鏡和激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)相結(jié)合的“二合一”解決方案。這種解決方案可以更容易地用于電池生產(chǎn)線上的顆粒檢測(cè)和分析,從而實(shí)現(xiàn)快速、可靠且經(jīng)濟(jì)高效的質(zhì)量控制。


          僅使用光學(xué)顯微鏡,視覺(jué)分析可以快速提供關(guān)于顆粒的寬度、長(zhǎng)度、高度(XYZ)和反射率的數(shù)據(jù)(參見(jiàn)圖3) [5,6]。然而,當(dāng)將其與LIBS結(jié)合使用時(shí),化學(xué)分析可以迅速獲得顆粒的定性組成數(shù)據(jù) [5,6]。為了更好地了解顆粒對(duì)電池系統(tǒng)造成損害的可能性(通常稱為顆粒損害潛力),了解顆粒的大小和組成都非常重要。當(dāng)確定顆粒的特性(即尺寸、導(dǎo)電性、硬度和化學(xué)反應(yīng)性)以及污染源時(shí),尺寸和組成數(shù)據(jù)可以提供極大的幫助。


          【顯微課堂】生產(chǎn)過(guò)程中電池顆粒檢測(cè)

          圖3:已使用徠卡清潔度分析解決方案分析過(guò)的檢測(cè)顆粒,以確定其尺寸。


          將電池性能zui大限度的提升,將徠卡解決方案的故障風(fēng)險(xiǎn)降至zui低。


          為了在不使用電子顯微鏡的情況下實(shí)現(xiàn)快速、可靠且具有高經(jīng)濟(jì)性電池顆粒檢測(cè)和分析,用戶可以利用徠卡清潔度分析解決方案 [5,6]。


          如果需要快速可靠地計(jì)數(shù)顆粒、測(cè)量其XYZ尺寸,并根據(jù)反射率對(duì)它們進(jìn)行分類,那么配備有數(shù)碼相機(jī)和清潔度分析軟件的徠卡復(fù)合顯微鏡是一個(gè)很好的選擇。


          然而,如果用戶需要上述相同的表征,但還需要高效地確定顆粒的組成,那么徠卡結(jié)合LIBS和清潔度分析軟件的“二合一”解決方案是更合適的選擇(參考圖4)。



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          圖4:可用于電池顆粒檢測(cè)和分析的徠卡清潔度分析解決方案示例。





          總結(jié)與結(jié)論






          生產(chǎn)過(guò)程中顆粒的污染給電池制造商帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)。不同大小和組成的顆粒會(huì)沉積在電池內(nèi)部,導(dǎo)致短路、過(guò)熱、性能下降和電池壽命縮短。在電池生產(chǎn)過(guò)程中,快速準(zhǔn)確地識(shí)別可能造成損害的顆粒對(duì)于實(shí)現(xiàn)快速可靠的質(zhì)量控制至關(guān)重。利用光學(xué)顯微鏡的清潔度分析解決方案可用于高效且具有成本效益的電池顆粒檢測(cè)和分析。為了更好地了解顆??赡茉斐蓳p害的潛力,結(jié)合光學(xué)顯微鏡與LIBS的“二合一”解決方案,對(duì)顆粒進(jìn)行同時(shí)的視覺(jué)和化學(xué)評(píng)估,將是一個(gè)優(yōu)勢(shì)。


          參考文獻(xiàn):(上下滑動(dòng)查看更多)

          1.J. Grabow, J. Klink, R. Benger, I. Hauer, H.-P. Beck, Particle Contamination in Commercial Lithium-Ion Cells - Risk Assessment with Focus on Internal Short Circuits and Replication by Currently Discussed Trigger Methods, Batteries (2023) vol. 9, iss. 1, art. 9, DOI: 10.3390/batteries9010009.

          2.G. McConohy, X. Xu, T. Cui, E. Barks, S. Wang, E. Kaeli, C. Melamed, X.W. Gu, W.C. Chueh, Mechanical regulation of lithium intrusion probability in garnet solid electrolytes, Nature Energy (2023) vol. 8, pp. 241–250, DOI: 10.1038/s41560-022-01186-4.

          3.S. Wang, K. Rafiz, J. Liu, Y. Jinc, J.Y.S. Lin, Effects of lithium dendrites on thermal runaway and gassing of LiFePO4 batteries, Sustainable Energy & Fuels (2020) vol. 4, iss. 5, pp. 2342-2351, DOI: 10.1039/D0SE00027B.

          4.T. Pfeifer, A. Borchers, How to Prepare and Analyse Battery Samples with Electron Microscopy: Revealing the invisible - webinar on-demand, Science Lab (2023) Leica Microsystems.

          5..K. Scheffler, K. Kartaschew, J. DeRose, Quality Control Under the Microscope: Why battery manufacturers need to embrace laser induced breakdown spectroscopy (LIBS), Science Lab (2022) Leica Microsystems.

          6..J. DeRose, K. Scheffler, D.R. Barbero, Key Factors for Efficient Cleanliness Analysis, Science Lab (2020) Leica Microsystems.

          7.J. DeRose, D. Barbero, K. Scheffler, 3 Factors Determine the Damage Potential of Particles: For cleanliness analysis, the potential of a particle to cause damage is best assessed by measuring its reflectivity, height, and composition, Science Lab (2022) Leica Microsystems.


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