材料視界 | TMA 4000在電子工業(yè)領域中使用標準測試方法的應用
背景熱膨脹引起的尺寸錯配是電子線路板的主要損壞原因之一。為避免這種情況發(fā)生,通常采用高導熱材料散熱,并使用低膨脹材料配合低膨脹率的硅片及陶瓷絕緣體。熱機械分析(TMA)長期以來應用于測量線路板、電子元件和其它各類組成材料的熱膨脹系數(shù)(CTE)。針對玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、熱膨脹系數(shù)變化的溫度拐點、樣品軟化和應力釋放效應的產(chǎn)生,均有成熟可靠的標準測試方法。對于層狀復合產(chǎn)品,TMA相應的測試方法可以評估升溫過程中材料規(guī)整層狀結構破壞所需時間。TMA4000的設計大大簡化了上述測試過程,非常適用于測量低膨脹率有鋰行天下|NexION系列ICP-MS測定鋰電池正極粉末中銅顆粒含銅顆粒數(shù)量
樣品及實驗方法?測試樣品:鋰電池材料?測試儀器:NexION系列ICP-MS?測試目的:測定鋰電池正極粉末中銅顆粒/含銅顆粒數(shù)量?測試地點:珀金埃爾默企業(yè)管理(上海)有限公司廣州客戶體驗中心01樣品信息正極粉末下圖中比較大的是客戶提供的200目(約70um)單質(zhì)銅粉。其余的為正極粉末,從顯微鏡中看出,正極粉末的粒徑差異較大,有部分亞um基本的顆粒存在。圖1.樣品信息圖(點擊查看大圖)02樣品前處理稱取0.500g樣品,加入5mL王水,于石墨消解儀上125℃消解2h,冷卻后用純水定容至50mL,上