XRD基本参数
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  • 文天精策
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XRD企业商机

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。高温型号耐受 1200℃高温,适合陶瓷、金属等材料研究。XRD批量采购

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文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台的控温系统兼具精度与安全性:采用液氮制冷方式,相比传统制冷介质无腐蚀性、无泄爆风险,且制冷速度快,能在短时间内将温度降至 - 100℃;电阻加热模块配合 PID 控温算法,可实现升降温速度的灵活调节,较快能在数分钟内完成大跨度温度切换。同时,纯银材质的冷热块体具备优异的导热性,双侧加持结构让软包电池各区域温度差控制在 ±0.5℃以内,避免局部温度不均导致的电极材料 “非同步相变”,保障不同区域衍射数据的一致性,让测试结果更具说服力。浙江原位XRD冷热台适配主流衍射仪,无需大幅改造即可投入实验。

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文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台已在多家头部动力电池企业的产业化研发中得到成功应用,取得明显的技术突破与经济效益。某国内头部三元电池企业,利用该装置研究软包电池在低温下的电极结构变化,通过分析 - 20℃下的原位 XRD 数据,优化了三元正极材料的掺杂工艺,添加微量的镁元素,有效抑制了低温下正极材料的结构退化,使电池在 - 20℃下的容量保持率提升了 15%,产品成功打入北方新能源汽车市场。某消费电子电池企业,借助该装置分析快充过程中石墨负极的结构变化,调整电解液配方,添加新型成膜添加剂,抑制了锂枝晶生长,实现了 15 分钟快充至 80% 容量的目标,产品获得多家手机厂商的订单。这些产业化应用案例证明,该装置能切实解决企业研发中的实际问题,加速高性能软包电池的量产进程,为企业创造可观的经济效益。

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。设备支持多批次样品连续测试,提升实验室的整体研究效率。

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文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台的视窗设计充分保障 X 射线信号的有效采集:前后视窗均采用进口 Kapton 膜材质,该材料对 X 射线的衰减率远低于玻璃、金属等材质,能让更多衍射信号穿过视窗到达探测器;后视窗采用狭长方形结构,比较大可支持 70° 的 X 射线衍射角度,覆盖了锂电池常用电极材料(如三元材料、磷酸铁锂)的主要衍射峰区域,不会遗漏关键的结构特征峰。这种设计让测试数据更完整、信号更强,减少了数据降噪与补全的工作量,提升分析效率。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。XRD研究院应用

可拓展显微观察,结构 + 形貌双重数据采集。XRD批量采购

文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台不仅支持关键的 XRD 测试,还能拓展多维度原位分析功能,满足研究人员对电池材料 “结构 - 形貌 - 化学态” 的全流程研究需求。该装置的视窗结构设计预留了光学观察通道,可直接搭配光学显微镜或金相显微镜,实时观察软包电池充放电过程中电极材料的形貌变化,比如硅基负极的体积膨胀、锂枝晶的生长与溶解等动态过程,实现结构数据与形貌数据的同步采集。若将装置的 Kapton 膜视窗更换为高透光率的石英玻璃视窗,还能无缝衔接拉曼光谱测试,获取电极材料的化学态信息,比如不同嵌锂状态下的碳材料官能团变化、正极材料的氧化还原反应进程。XRD 的晶体结构数据、显微镜的形貌数据与拉曼的化学态数据相互印证,能构建起更完整的电池反应机理模型,让研究从单一结构分析升级为多维度综合分析,助力更深入的电池材料研发工作。
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