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

文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台通过多重结构与性能优化,保障了实验数据的高可重复性,为科研结论的可靠性提供坚实基础。实验可重复性是科研测试的关键要求,该装置从三个关键维度保障数据稳定:一是纯银冷热块体的高导热性与均匀温控能力,让软包电池各区域的温度差控制在 ±0.5℃以内,避免局部温度不均导致的衍射数据偏差;二是滑块式接线柱的弹性接触设计,保障充放电过程中电流稳定,不会出现因接触电阻变化导致的电极反应异常;三是 Kapton 膜视窗的低 X 射线衰减率,让每次测试的信号强度保持一致,减少数据的随机误差。多次重复实验验证显示,同一批次电池在相同测试条件下,衍射图谱的峰位偏差小于 0.1°,峰强偏差小于 5%,完全满足学术研究与产品研发对数据精度的要求。这种高可重复性,让研究人员无需担心因设备波动导致实验失败,能更专注于材料本身的结构与性能研究。Kapton 膜视窗低衰减,衍射信号采集更清晰。上海电池材料相变原位表征XRD

上海电池材料相变原位表征XRD,XRD

文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台采用滑块式接线柱设计,可灵活适配不同极耳宽度的软包电池。软包电池的极耳宽度通常在 5mm~20mm 之间波动,传统接线方式需更换不同夹具,而该装置的滑块可在导轨上自由移动,只需松开锁紧旋钮即可调整接线柱间距,适配不同规格的极耳,且接线柱采用弹性接触设计,能保障充放电过程中电路的稳定导通,避免接触不良导致的测试中断。这种设计让装置可兼容从小型实验电芯到量产型软包电池的测试,覆盖研发到中试的全阶段需求。高温XRD特点追踪热失控前结构变化,确定电池安全预警阈值。

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文天精策 XRD 原位冷热台,提供多种材质与尺寸的样品台供科研人员按需选择,满足不同类型样品的测试需求。银质材质的样品台导热性能优异,温度传导均匀,适合对温度均匀性要求较高的样品,比如薄膜材料、纳米材料等;陶瓷材质的样品台耐高温性能突出,能够在高温环境下保持稳定的物理性能,适合陶瓷、金属等高温材料的测试。在尺寸方面,设备配备了不同规格的样品台,既能适配较大体积的块状样品,也能满足微小样品的测试需求。样品台的更换流程简单快捷,无需借助专门工具,科研人员可以根据测试样品的特性灵活切换,提升了设备的灵活性与适配性,为多样化的材料研究提供了便利。

文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台可深度配合 X 射线衍射仪的快速扫描功能,大幅提升原位数据的采集效率,捕捉电池材料的动态结构变化。传统 XRD 测试单张衍射图谱通常需要数分钟,难以记录电极材料在快充、快速相变等过程中的瞬时结构变化,而该装置优化了样品台的稳定性,可兼容衍射仪的高速扫描模式,将单张图谱的采集时间缩短至数十秒。在电池 1C 快充的典型实验中,整个充电过程只需 1 小时左右,借助该装置可每隔 30 秒采集一张衍射图谱,单次充电循环就能获取上百张数据图谱,完整记录石墨负极从无序嵌锂到有序嵌锂的全过程,以及正极材料的相转变细节。这种高频次的数据采集能力,能精细捕捉到短时间内的快速结构变化,比如锂枝晶形成初期的晶体结构信号,为解决快充电池的安全问题提供关键的数据支撑,同时也减少了实验重复次数,提升整体研发效率。跟踪循环寿命结构退化,优化电极材料工艺。

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不同厂家生产的软包电池,极耳宽度往往存在差异,这给测试设备的适配带来了一定挑战。文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台,采用滑块式接线柱设计,能够根据软包电池极耳的宽度灵活调节,无需定制专门的接线部件,就能适配多数常见规格的软包电池。这种灵活的适配设计,减少了样品规格对测试的限制,让科研人员可以直接开展不同型号软包电池的测试,无需额外进行样品改造。接线柱的接触性能稳定,能保证充放电过程中电流的平稳传输,避免因接触不良影响测试进程。这一细节设计,极大提升了设备的通用性与测试效率,为软包电池的多样化研究提供了便利。液氮制冷更安全,纯银冷热块保障电池温度均匀。上海电池材料相变原位表征XRD

适配赛默飞 / 布鲁克等衍射仪,无需改造直接对接。上海电池材料相变原位表征XRD

文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台采用模块化设计,大幅降低设备的维护难度与成本,无需专业技术人员即可完成基础保养工作。装置的关键部件如液氮管路、冷热块体、接线柱等均为独自模块,拆卸与安装都采用快插接口设计,比如液氮管路的连接与更换,只需手动插拔接口并拧紧锁紧螺母,整个过程不到 5 分钟。在日常维护方面,冷热块体表面喷涂了防腐蚀涂层,沾染电解液或灰尘后,只需用无水乙醇擦拭即可清洁;接线柱的弹性触点若出现接触不良,用小毛刷清理表面灰尘就能恢复正常。对于易损件如 Kapton 膜视窗,装置配备了专门更换工具与备用视窗,操作人员按照说明书的步骤,10 分钟内就能完成视窗更换,无需联系厂家售后。此外,厂家还提供详细的维护手册,标注了常见故障的排查方法,比如温控精度下降、信号强度减弱等问题的解决步骤,让实验室人员能自主处理多数故障,减少设备停机维护时间,保障研发工作的连续开展。
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