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

文天精策的锂电XRD(拉曼)原位电池模具,可让锂电池在充放电过程中同步开展XRD测试,实时记录电极材料的结构与物相变化,帮助还原电池的反应过程。它采用高纯Be窗,若需进行拉曼测试,也能更换为石英玻璃,实现两种测试方式的兼容。模具主体选用耐电解液腐蚀的材质,X射线可覆盖较宽的探测角度,能满足多数物相分析的需求。它采用卡槽式结构,搭配Z轴位移台后,安装与高度调整都比较便捷,还能适配多个主流品牌的X射线衍射仪。这款模具支持重复使用,倒装电极与电解液的操作流程简单,拆装后也能保持密封状态,既降低实验成本,也能提升测试效率,是锂电材料研究的常用设备之一。冷热台温控稳定,助力捕捉材料相变的细微变化。上海XRD价格

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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。江苏原位高温XRD推荐厂家70° 衍射角,覆盖主流电池材料特征峰。

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文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台采用紧凑化结构设计,具备出色的空间适配性,可融入不同规模实验室的布局。 该装置的主体尺寸只为 300mm×200mm×150mm,重量不足 10kg,体积远小于同类进口产品,能够直接放置在主流 X 射线衍射仪的样品台上,无需额外占用实验室地面空间。 对于空间紧张的小型研发实验室,这种紧凑设计可有效节省场地资源,同时装置的线缆采用集中整理设计,所有电源线、温控线、充放电线都从装置一侧引出,配备专用线缆固定夹,避免线缆杂乱堆积影响操作。 此外,装置的安装无需特殊的地基或固定措施,只需将支架与衍射仪样品台连接并锁紧即可,即便是实验室场地调整,也能快速拆卸与重新安装。这种灵活的空间适配能力,让该装置能适应不同实验室的使用需求,无论是大型综合性科研平台,还是小型企业研发实验室,都能轻松搭建原位测试系统。

软包电池在低温环境下的测试,很容易出现视窗结霜、凝露的问题,进而影响衍射信号的质量。文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台,针对这一痛点专门设计了低温气体吹扫功能,能有效避免低温下视窗出现结霜、凝露的情况,保障测试信号始终处于稳定状态。设备采用液氮制冷的方式,不仅可以覆盖 - 100℃的低温区间,还能做到无泄漏、无污染,符合实验室的安全标准。纯银材质的冷热块搭配双侧加持结构,能让软包电池整体温度保持均匀,避免局部温差对测试结果造成干扰。滑块式接线柱可以灵活适配不同极耳宽度的软包电池,前后视窗选用进口低衰减材料,减少 X 射线在传输过程中的损耗,让衍射数据更准确。这款设备的设计细节,为软包电池的低温原位测试提供了可靠的解决方案。可拓展显微观察,结构 + 形貌双重数据采集。

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文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台可配合专门数据分析软件,实现测试数据的可视化处理,大幅降低数据分析难度。该装置配套的软件具备强大的数据处理功能,可将不同温度、不同循环次数的 XRD 图谱进行叠加显示,直观对比峰位、峰强的变化趋势;还能将二维的衍射图谱转化为三维热图,清晰展示 “温度 - 衍射角 - 峰强” 三者之间的关联,帮助研究人员快速识别结构变化的关键温度点或循环节点。例如,在三维热图中可直接观察到,当温度升高至某一阈值时,某一特征衍射峰的强度突然下降,对应电极材料的结构转变过程。此外,软件还支持数据导出功能,可将处理后的图谱与数据导出为通用格式,方便在论文、报告中直接使用。这种可视化的数据分析方式,让复杂的衍射数据变得直观易懂,即使是非专业的数据分析人员,也能快速发现规律、总结结论。多重安全防护,杜绝液氮泄漏与电池压损风险。江苏原位高温XRD推荐厂家

追踪热失控前结构变化,确定电池安全预警阈值。上海XRD价格

文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台是针对快充电池研发的专门测试设备,可精细捕捉快充过程中电极材料的结构变化,助力解决快充电池的关键技术难题。快充是当前动力电池的重要发展方向,但快充过程中电流密度大,电极材料的相变速度快,易出现锂枝晶生长、正极材料结构崩塌等问题,严重影响电池的安全与寿命。该装置可配合快充电源,在 1C、2C 甚至更高倍率的快充条件下开展原位 XRD 测试,通过高频数据采集,记录电极材料在快速嵌锂 / 脱锂过程中的动态结构变化。例如,在 2C 快充实验中,可清晰观察到石墨负极的层间距变化速率,以及正极材料的相转变是否同步,判断电极反应的动力学匹配性;同时还能捕捉到锂枝晶形成初期的特征衍射峰,为优化快充策略、抑制锂枝晶生长提供直接数据。借助该装置,研究人员可开发出更适配快充的电极材料与电解液体系,提升快充电池的综合性能。上海XRD价格

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