Soluções de microscopia para a fabricação de baterias

Soluções de microscopia para a fabricação de baterias

O uso de baterias varia, desde dispositivos eletrônicos portáteis até veículos elétricos e armazenamento de energia. É crucial que haja uma fabricação econômica de baterias de alto desempenho, que sejam eficientes, confiáveis e seguras. No caso de componentes de baterias, uma vez que a indústria ainda é relativamente nova e em desenvolvimento, o controle de qualidade (CQ), a análise de falhas (FA) e a P&D são importantes.

A produção de baterias tem várias etapas, como a fabricação de eletrodos, bem como a montagem e o acabamento das células, que requerem inspeção e controle de qualidade. Diferentes soluções, desde a preparação da amostra até a análise visual e química microscópica, são necessárias durante o CQ, FA e P&D.

Basta entrar em contato!

Entre em contato conosco para obter orientações de especialistas sobre nossas soluções de microscopia para a fabricação de baterias

Imagem de uma superfície de eletrodo de bateria registrada com iluminação de campo escuro usando um microscópio composto Leica.

Como são feitos os eletrodos de bateria?

Primeiro, as matérias-primas para o ânodo e o cátodo são misturadas para produzir uma emulsão homogênea. Em seguida, essa mistura é usada para revestir folhas metálicas, normalmente de Cu ou Al, e subsequentemente seca. A espessura desejada do eletrodo é alcançada com a calandragem. Em seguida, os rolos matriz são cortados em bobinas menores (rolos derivados). Finalmente, a secagem a vácuo remove qualquer resíduo de solvente.

O que é o conjunto de células de bateria?

Para a montagem da célula, os componentes individuais, ou seja, ânodo, cátodo e separador, são empilhados ou enrolados, dependendo da geometria da célula. Em seguida, são feitos contatos elétricos entre os eletrodos e os terminais. Em seguida, a pilha ou “rolo de gelatina” (enrolamento) é inserida no compartimento da célula.

Qual é o processo de acabamento da célula?

A célula é preenchida com um eletrólito. Em seguida, o gás gerado durante um processo de pré-carregamento deve ser removido antes que a célula seja fechada. Por fim, a célula passa por um processo automatizado de formação e envelhecimento para obter o desempenho ideal da bateria.

Quais são as etapas na produção de baterias?

A produção de baterias de última geração inclui 3 etapas principais:

  1. Fabricação do eletrodo: Preparação dos eletrodos, onde um aditivo condutivo e um aglutinante são misturados, em seguida, as folhas de eletrodo são revestidas com ele, comprimidas durante a calandragem, cortadas no tamanho correto (corte) e, finalmente, secas para remover a umidade residual.
  2. Montagem da célula: Processo no qual o ânodo e o cátodo são moldados de acordo com o design da célula, por exemplo, cilíndrico, prismático ou em bolsa (separação), em seguida, empilhados ou enrolados, soldados e inseridos em um compartimento, que é preenchido com um eletrólito.
  3. Acabamento da célula: Ativação eletroquímica com ciclos de carregamento e descarregamento (formação), para garantir o desempenho e a estabilidade da operação, seguida de desgaseificação, envelhecimento e teste final.

Encontre a solução de fabricação de baterias certa para você!

Configurações dedicadas estão disponíveis para suas necessidades. Responda ao breve questionário para encontrar a solução certa às suas necessidades. Se preferir que um representante entre em contato com você, clique aqui para preencher suas informações de contato.

CONTATE-NOS

{{ question.questionText }}

Selecione uma resposta!

Melhor combinação

{{ resultProduct.header }}

{{ resultProduct.subheader }}

{{ resultProduct.description }}

{{ resultProduct.features }}

Solicitar seu pacote de informações

Contate-nos

Ao clicar em ENVIAR, concordo com os Termos de Uso e a Política de Privacidade da Leica Microsystems GmbHda Leica Microsystems GmbH e entendo minhas opções de privacidade conforme detalhado em "Suas Escolhas de Privacidade".

Inspeção de eletrodos de bateria

Os eletrodos fazem parte da menor unidade de uma bateria, e quaisquer defeitos críticos, tais como impurezas, furos de sopragem no revestimento e ondulação das bordas, podem reduzir gravemente o desempenho e a confiabilidade da bateria.

Tais defeitos podem causar curtos-circuitos e representar riscos de segurança para os usuários. Além disso, podem prejudicar a capacidade de processar eletrodos, devido ao aumento da fragilidade. Por isso, o controle de qualidade em linha e a inspeção das superfícies dos eletrodos, bem como a homogeneidade em massa durante a fabricação são importantes. Os microscópios de inspeção são úteis para verificações de rotina da qualidade dos eletrodos, para aumentar o desempenho da linha de produção e treinar um sistema de IA (inteligência artificial) para detectar defeitos.

LEIA MAIS

Detecção de rebarbas em baterias

A detecção de rebarbas é importante, pois as rebarbas produzidas nas bordas dos eletrodos, durante o corte e a montagem da célula, podem danificar o separador e criar curtos-circuitos. As rebarbas também podem contribuir para a instabilidade térmica, um fenômeno que ocorre quando o controle de temperatura da bateria durante o carregamento está com defeito. A instabilidade térmica cria um aumento autossustentado da temperatura, que pode causar a decomposição dos componentes da bateria e, em última análise, incêndio e até mesmo uma explosão.

Os microscópios de alto desempenho são úteis para detectar rebarbas durante a montagem, com o objetivo de minimizá-las e ajudar a evitar a degradação da bateria causada por instabilidade térmica e curtos-circuitos.
Corte transversal de um eletrodo de bateria que foi preparado com um sistema de fresagem Leica. Imagem registrada com um microscópio composto Leica.

Análise em corte transversal dos componentes de uma bateria

O desenvolvimento e a produção de sistemas de baterias de alto desempenho exigem o exame das estruturas internas dos componentes. São usadas técnicas avançadas, tais como análise em corte transversal.

Essa análise requer a preparação de cortes transversais de amostras e métodos analíticos. Devido à natureza frágil ou macia dos materiais dos componentes, a preparação pode ser difícil.

Os cortes transversais de alta qualidade não podem apresentar lascas significativas (materiais quebradiços) e manchas (materiais macios). O manuseio e a preparação por várias horas de amostras em vácuo ou em atmosferas controladas pode ser um fator crucial. A análise deve fornecer resultados de forma rápida e confiável. As soluções que oferecem estas vantagens são:

  • Esmerilhamento, polimento e fresagem por meios mecânicos, bem como sistemas de fresagem de feixe de íons
  • Sistemas de manuseio ou transferência de amostras que mantêm um vácuo ou uma atmosfera controlada
  • Microscópios ópticos de alto desempenho (também possível em combinação com a espectroscopia a laser).

Saiba mais

Análise de limpeza para produção de baterias

A contaminação por partículas durante a produção de baterias pode causar curto-circuitos e superaquecimento, o que pode levar a um mau desempenho da bateria, vida útil curta ou até mesmo sua inutilização.

Portanto, a detecção e a eliminação de partículas é uma parte crítica do controle de qualidade durante a fabricação e montagem dos componentes. Um processo de limpeza robusto deve ser implementado para um controle de qualidade eficiente durante a produção de baterias.

Uma solução rápida e precisa para análise de limpeza é possível com a microscopia óptica. Para que haja uma avaliação visual e química, é necessário haver uma microscopia com espectroscopia.

Encontre sua solução ideal

Eletrodo de bateria com fissuras e rebarbas nas bordas. Imagem obtida por um microscópio digital DVM6.

Inspeção de eletrodos de bateria quanto a defeitos

Eletrodo de bateria com fissuras e rebarbas nas bordas. Imagem obtida por um microscópio digital DVM6.

Imagem de uma superfície de eletrodo de bateria registrada com iluminação de campo escuro usando um microscópio composto Leica.

Superfície de eletrodos de bateria

Imagem de uma superfície de eletrodo de bateria registrada com iluminação de campo escuro usando um microscópio composto Leica.

Eletrodo de bateria mostrando um defeito de furo. Imagem adquirida com iluminação de campo escuro e um microscópio composto Leica.

Eletrodo de bateria com defeito

Eletrodo de bateria mostrando um defeito de furo. Imagem adquirida com iluminação de campo escuro e um microscópio composto Leica.

Microscópios de inspeção

Os microscópios de inspeção da Leica abrangem suas necessidades, seja para uma visão geral de um componente ou amostra ou para visualizar detalhes finos.

Leia mais

Análise de corte transversal

Seção transversal de um eletrodo Li-NMC/Al usado em baterias mostrando as duas camadas porosas e a película metálica no centro. A preparação da seção transversal foi feita com os sistemas EM TXP e EM TIC 3X.

Leia mais

Limpeza técnica

A limpeza técnica diz respeito à fabricação de produtos e seus componentes em várias indústrias. A qualidade do produto pode ser muito sensível à contaminação. Como resultado, indústrias como a automotiva, aeroespacial, microeletrônica, farmacêutica e de dispositivos médicos têm requisitos rigorosos de limpeza.

Leia mais

Medições de área e de distância

Medição

Os microscópios de medição são úteis para determinar as dimensões de detalhes das amostras durante o controle de qualidade, análise de falhas e P&D. Saiba mais sobre os microscópios de medição da Leica.

Leia mais

Eletrodo de bateria com fissuras e rebarbas nas bordas. Imagem obtida por um microscópio digital DVM6.
Imagem de uma superfície de eletrodo de bateria registrada com iluminação de campo escuro usando um microscópio composto Leica.
Eletrodo de bateria mostrando um defeito de furo. Imagem adquirida com iluminação de campo escuro e um microscópio composto Leica.
Medições de área e de distância

Artigos relacionados

Leia nossos artigos mais recentes sobre a fabricação de baterias

O portal de conhecimentos da Leica Microsystems oferece materiais para pesquisa científica e ensino sobre assuntos na área de microscopia. O conteúdo foi desenvolvido para apoiar iniciantes, profissionais experientes e cientistas em seu trabalho de rotina e experimentos.

Mais artigos
Documentation of an automotive clutch friction surface with a digital microscope

Automotive Part Verification and Development according to Specifications

Automotive part verification during the development and production of parts and components by suppliers or manufacturers is important for ensuring that specifications are met. Specifications are…
Area of a printed circuit board (PCB) which was imaged with extended depth of field (EDOF) using digital microscopy.

Depth of Field in Microscope Images

For microscopy imaging, depth of field is an important parameter when needing sharp images of sample areas with structures having significant changes in depth. In practice, depth of field is…
Image of magnetic steel taken with a 100x objective using Kerr microscopy. The magnetic domains in the grains appear in the image with lighter and darker patterns. A few domains are marked with red arrows. Courtesy of Florian Lang-Melzian, Robert Bosch GmbH, Germany.

Rapidly Visualizing Magnetic Domains in Steel with Kerr Microscopy

The rotation of polarized light after interaction with magnetic domains in a material, known as the Kerr effect, enables the investigation of magnetized samples with Kerr microscopy. It allows rapid…
Region of a patterned wafer inspected using optical microscopy and automated and reproducible DIC (differential interference contrast). With DIC users are able to visualize small height differences on the wafer surface more easily.

6-Inch Wafer Inspection Microscope for Reliably Observing Small Height Differences

A 6-inch wafer inspection microscope with automated and reproducible DIC (differential interference contrast) imaging, no matter the skill level of users, is described in this article. Manufacturing…
Image of burrs (red arrows) at the edge of a battery electrode acquired with a DVM6 digital microscope.

Burr Detection During Battery Manufacturing

See how optical microscopy can be used for burr detection on battery electrodes and determination of damage potential to achieve rapid and reliable quality control during battery manufacturing.
Particles observed on the surface of a particle trap which could be used for technical cleanliness during battery production.

Battery Particle Detection During the Production Process

How battery particle detection and analysis is enhanced with optical microscopy and laser spectroscopy for rapid, reliable, and cost-effective QC during battery production is explained in this…
Particulate contamination in between moving metal plates.

Key Factors for Efficient Cleanliness Analysis

An overview of the key factors necessary for technical cleanliness and efficient cleanliness analysis concerning automotive and electronics manufacturing and production is provided in this article.
Preparation of an IC-chip cross section: grinding and polishing of the chip cross section.

Cross-section Analysis for Electronics Manufacturing

This article describes cross-section analysis for electronics concerning quality control and failure analysis of printed circuit boards (PCBs) and assemblies (PCBAs), integrated circuits (ICs), etc.
Image of a Siemens star, where the diameter of the 1st black line circle is 10 mm and the 2nd is 20 mm, taken via an eyepiece of a M205 A stereo microscope. The rectangles represent the field of view (FOV) of a Leica digital camera when installed with various C-mounts (red 0.32x, blue 0.5x, green 0.63x).

Understanding Clearly the Magnification of Microscopy

To help users better understand the magnification of microscopy and how to determine the useful range of magnification values for digital microscopes, this article provides helpful guidelines.
Material sample with a large height, size, and weight being observed with an inverted microscope.

Five Inverted-Microscope Advantages for Industrial Applications

With inverted microscopes, you look at samples from below since their optics are placed under the sample, with upright microscopes you look at samples from above. Traditionally, inverted microscopes…
Image of an integrated-circuit (IC) chip cross section acquired at higher magnification showing a region of interest.

Structural and Chemical Analysis of IC-Chip Cross Sections

This article shows how electronic IC-chip cross sections can be efficiently and reliably prepared and then analyzed, both visually and chemically at the microscale, with the EM TXP and DM6 M LIBS…
Stereo microscopes are often considered the workhorses of laboratories and production sites.

Key Factors to Consider When Selecting a Stereo Microscope

This article explains key factors that help users determine which stereo microscope solution can best meet their needs, depending on the application.

Rapid and Reliable Examination of PCBs & PCBAs with Digital Microscopy

Digital microscopes provide users with a convenient and rapid way to acquire high-quality, reliable image data and make quick inspection and analysis of printed circuit boards (PCBs) and assemblies…
The principle of the FusionOptics technology:  Of the two separate beam paths (1), one provides depth of field (2) and the other high resolution (3). In the brain, the two images of the sample are merged into a single, optimal 3D image (4).

What is the FusionOptics Technology?

Leica stereo microscopes with FusionOptics provide optimal 3D perception. The brain merges two images, one with large depth of field and the other with high resolution, into one 3D image.
Strain from using a microscope can lead to musculoskeletal pain.

Microscope Ergonomics

This article explains microscope ergonomics and how it helps users work in comfort, enabling consistency and efficiency. Learn how to set up the workplace to keep good posture when using a microscope.

How to Prepare and Analyse Battery Samples with Electron Microscopy

This workshop covers the sample preparation process for lithium and novel battery sample analysis, as well as other semiconductor samples requiring high-resolution cross-section imaging.
Spirogyra algae (Conjugation), Transmitted Light Differential Interference Contrast.

Differential Interference Contrast (DIC) Microscopy

This article demonstrates how differential interference contrast (DIC) can be actually better than brightfield illumination when using microscopy to image unstained biological specimens.
The Emspira 3 digital microscope offers what users need for comprehensive visual inspection, including comparison, measurement, and documentation sharing.

Digital Inspection Microscope for Industrial Applications

Factors users should consider before choosing a digital inspection microscope for industrial applications, including quality control (QC), failure analysis (FA), and R&D, are described in this…
Scroll to top