检测项目
1.相变特征:相变温度点,热效应峰值,峰形参数。
2.热稳定性:起始分解温度,分解速率,残余热效应。
3.反应热效应:放热量,吸热量,热流变化。
4.比热变化:比热曲线,温区比热差异,热容拐点。
5.氧化反应:氧化放热温区,氧化起始温度,氧化峰面积。
6.还原反应:还原吸热温区,还原起始温度,还原峰面积。
7.结晶行为:结晶起始温度,结晶峰温度,结晶热效应。
8.熔融行为:熔融起始温度,熔融峰温度,熔融潜热。
9.脱附过程:挥发物释放温度,脱附热效应,脱附速率。
10.热循环稳定性:多次加热峰位变化,热效应衰减,循环一致性。
11.反应动力学:表观活化能,反应级数,速率常数。
12.热滞后特性:升温与降温峰差,热回滞面积,温区偏移。
检测范围
锂电正极粉体、锂电负极粉体、固态电解质粉体、导电添加剂、粘结剂粉体、隔膜基材、电池电解液、储能用炭材料、氢储材料、相变储能材料、燃料电池催化剂、太阳能薄膜前驱体、热管理填料、复合导热片、能源塑料基材
检测设备
1.差热分析仪:记录样品与参比的热流差异,获取热效应峰值与温区。
2.程序控温炉:提供稳定升温与降温过程,确保温度梯度可控。
3.高精度温度控制器:实现温度设定与实时修正,提升温度一致性。
4.热流传感器:采集微小热流变化,用于峰值与面积计算。
5.样品坩埚组:承载样品并保持热接触稳定,减少热损失。
6.参比坩埚组:提供稳定参比基线,便于热效应对比。
7.气氛控制装置:调节惰性或反应性气氛,模拟实际环境。
8.流量控制单元:稳定气体流量,保证热效应可重复。
9.冷却系统:支持快速降温与温区切换,减少热滞后。
10.数据采集与处理系统:实时记录热流与温度数据,生成分析曲线。