XRD基本参数
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  • 文天精策
  • 型号
  • 按需定制
XRD企业商机

文天精策针对锂电研究的不同需求,推出了一套覆盖多场景的 XRD 设备方案,包含锂电原位电池模具与软包电池原位 XRD 透射冷热台两大关键产品。锂电原位电池模具能够实现锂电池充放电过程中的原位 XRD 测试,实时记录电极材料的结构与物相变化,助力科研人员解析锂电反应机理;软包电池原位 XRD 透射冷热台则覆盖 - 100℃~300℃的宽温区,可模拟不同温度工况,同步开展软包电池充放电与结构测试,研究温度对电池性能的影响。两款设备均能适配主流品牌的 X 射线衍射仪,设计兼顾实用性与兼容性,两者搭配使用,可完成 “常规锂电 - 软包电池”“室温 - 极端温度” 的全场景研究,为锂电科研人员提供从材料研发到器件测试的全流程支持,助力锂电领域的技术创新与性能优化。国产自研高性价比,媲美进口设备性能。浙江上海光源原位台XRD哪家好

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文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台可用于研究不同电解液体系对电极材料结构稳定性的影响,助力筛选比较好电解液配方。电解液作为电池的 “血液”,其成分与性能直接影响电极材料的界面反应与结构稳定性,该装置可在相同电极材料与测试条件下,更换不同类型的电解液开展原位 XRD 测试,对比分析电解液对电极结构的影响。例如,对比碳酸酯类电解液与醚类电解液中,硅基负极的体积膨胀对应的结构变化差异,判断哪种电解液更能抑制硅基负极的结构破坏;或研究添加不同阻燃剂的电解液,对正极材料循环过程中晶型稳定性的影响。通过分析不同电解液体系下的衍射数据变化规律,可筛选出能提升电极材料循环寿命、抑制副反应的比较好电解液配方,同时也能深入理解电解液与电极材料的界面反应机理,为高性能电池的研发提供理论指导。XRD系统现货冷热台升温速率灵活可调,既能较快扫温,也能慢速率观测相变过程。

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文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台,前后视窗均采用进口低衰减专门材料制作,这种材料对 X 射线的衰减作用极小,能够很大程度保证衍射信号的强度与清晰程度,让测试数据更具准确性。在软包电池的透射测试中,视窗材料的衰减性能直接影响衍射信号的质量,低衰减材料的使用,有效减少了 X 射线在穿过视窗时的能量损耗,提升了微弱信号的采集效率。后视窗采用特殊的狭长设计,拓宽了 X 射线的衍射角度覆盖范围,能够满足多数物相分析的需求,无需调整样品位置就能完成多角度测试。这一视窗设计,为软包电池的精细原位测试提供了有力支持,帮助科研人员获取更可靠的实验数据。

文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台可长期跟踪软包电池循环寿命过程中的电极材料结构变化,揭示电池性能衰减的根本原因。电池循环寿命是衡量其性能的关键指标,而电极材料的结构退化是导致性能衰减的主要因素,该装置可对同一颗软包电池开展 100 次、500 次、1000 次等不同循环次数后的原位 XRD 测试,对比分析电极材料的结构变化。例如,观察三元正极材料在循环过程中,晶胞参数的变化趋势,判断其结构退化的程度;或分析石墨负极在长期循环后,层状结构的完整性变化,以及是否出现不可逆的结构破坏。通过建立 “循环次数 - 结构变化 - 性能衰减” 的关联模型,可明确电池性能衰减的关键结构因素,进而优化电极材料的合成工艺,比如调整三元材料的镍钴锰比例、优化石墨负极的石墨化程度,或改进电极的涂布工艺,延长电池的循环寿命。智能节能设计,降低实验室长期运行成本。

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文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台支持灵活的定制化拓展服务,可根据用户的个性化实验需求调整设备参数与结构。针对特殊的实验场景,厂家可提供多种定制方案:对于需要测试超大尺寸软包电池的用户,可定制更大规格的样品台与加持结构;对于需要研究湿度影响的用户,可增加湿度控制模块,模拟高湿环境下的电池结构变化;对于需要更高温度测试的用户,可将温控范围拓展至 500℃,满足极端工况的研究需求。此外,还可定制特殊的视窗材质,比如适配同步辐射光源测试的超薄视窗;或增加电化学阻抗谱测试接口,实现 XRD 与 EIS 的同步原位测试。这种定制化能力,让该装置能精细贴合用户的个性化研发需求,解决常规设备无法满足的特殊测试问题,提升设备的实用价值。原位测试附件能减少样品转移步骤,降低外界因素对实验数据的干扰。浙江上海光源原位台XRD哪家好

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文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台可支撑软包电池热失控机理与预警阈值的研究,为提升电池安全性能提供关键数据支撑。热失控是动力电池只严重的安全隐患,而电极材料的结构变化是热失控发生的重要前兆,该装置可通过逐步升温的原位 XRD 测试,记录电极材料在升温过程中的结构演变轨迹。实验过程中,可将电池温度从室温逐步升高至 300℃,同步采集不同温度点的衍射图谱,观察正极材料的脱锂过程、负极材料的分解反应,以及电解液分解产物与电极材料的界面反应。当图谱中出现正极材料晶型崩塌、负极材料结构破坏的特征峰变化时,对应的温度即可作为热失控的预警阈值。研究人员可基于这些数据,优化电极材料的包覆工艺、电解液的阻燃配方,或设计更精细的电池热管理系统,提前预警并干预热失控的发生,大幅提升动力电池的安全性能。
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