Материалы для поддержки аккумуляторов
Корпус для дисковых аккумуляторов CR2016 с двусторонним окном для рентгеноструктурного анализа (XRD) in situ
Артикул : FZ08
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Форм-фактор и размеры
- CR2016 (20 мм x 1,6 мм)
- Материал и толщина окна
- Полиимид (Kapton), 0,18 мм
- Покрытие и толщина катода
- Алюминиевое покрытие (< 0,01 мм)
Доставка:
Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.
Почему выбирают нас
Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.
Обзор продукта


Этот специализированный корпус для дисковых аккумуляторов представляет собой передовое аппаратное решение, разработанное специально для рентгеноструктурного анализа (XRD) электрохимических накопителей энергии в режимах in-situ и operando. Благодаря двусторонним окнам пропускания из полиимида (каптона) оптического качества, корпус позволяет сфокусированным рентгеновским лучам проходить непосредственно через положительную и отрицательную стороны работающего аккумулятора. Поддерживая активную электрохимическую работу во время структурного анализа в реальном времени, эта система устраняет артефакты, деградацию и явления релаксации, традиционно связанные с разборкой аккумулятора после испытаний (ex-situ post-mortem).
Разработанное в первую очередь для академических институтов, лабораторий энергетических исследований, синхротронных центров и коммерческих центров НИОКР в области аккумуляторов, это оборудование подходит для передовых исследований литий-ионных, натрий-ионных, твердотельных и перспективных химических источников тока. Специализированная архитектура позволяет исследователям картировать кристаллографические фазовые переходы, расширение и сжатие решетки, явления стадийности в интеркаляционных соединениях и кинетику твердофазных реакций в условиях реального заряда-разряда.
Изготовленный с соблюдением строгих размерных и металлургических допусков, этот узел обеспечивает высокую повторяемость и герметичность при длительных циклах испытаний. Специальное алюминиевое покрытие на внутренней стороне положительного корпуса обеспечивает превосходную электрохимическую пассивацию, предотвращая высоковольтное паразитное окисление и коррозию электролита. Такой уровень стабильности материала гарантирует получение чистых дифракционных картин с высоким соотношением сигнал/шум, защищая при этом чувствительное лабораторное оборудование от утечки электролита.
Основные характеристики
- Двусторонние окна пропускания из полиимида (каптона): Интегрированы с точно выровненными оптическими апертурами диаметром 10 мм на корпусах катода и анода, обеспечивая свободный путь луча для геометрий XRD как на пропускание, так и на отражение с минимальным фоновым рассеянием.
- Толщина окна 0,18 мм: Полиимидная мембрана имеет равномерную толщину 0,18 мм, обеспечивая оптимальный баланс между структурной жесткостью, необходимой для выдерживания давления при обжиме ячейки, и превосходным пропусканием рентгеновских фотонов при стандартных лабораторных и синхротронных длинах волн.
- Защитное алюминиевое покрытие катода: Внутренняя поверхность положительного корпуса имеет покрытие из высокочистого алюминия толщиной менее 0,01 мм, защищающее корпус от анодного растворения при высоком потенциале и минимизирующее паразитные побочные реакции во время высоковольтного циклирования.
- Стандартизированная совместимость с CR2016: Корпус, выполненный в общепринятом форм-факторе диаметром 20 мм и высотой 1,6 мм, легко интегрируется со стандартными обжимными станками для дисковых аккумуляторов, испытательными приспособлениями, многоканальными потенциостатами и автоматизированными предметными столиками для XRD.
- Исключительная надежность герметизации: Разработан для поддержания структурных и атмосферных уплотнений при обжиме с совместимыми прокладками, изолируя летучие органические электролиты и чувствительные к воздуху материалы электродов от влаги и кислорода окружающей среды в течение длительных циклов испытаний.
- Низкий уровень фонового рассеяния: Выбранный материал полиимидного окна демонстрирует исключительно низкий и предсказуемый аморфный дифракционный фон, что позволяет точно деконволюционировать тонкие пики кристаллической фазы и низкоинтенсивные сверхструктурные отражения.
- Стандартизированная упаковка из пяти штук: Поставляется в удобных упаковках по 5 комплектов, каждая партия проходит строгий контроль качества для обеспечения стабильных размеров корпуса, безупречной адгезии окон и равномерного распределения алюминиевого покрытия.
Области применения
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| Отслеживание фазовых переходов Operando | Непрерывный XRD-мониторинг кристаллических структур катода и анода во время гальваностатического и потенциостатического циклирования. | Фиксация переходных промежуточных фаз и неравновесных структурных состояний в реальном времени без разборки ячейки. |
| Характеристика интерфейсов твердотельных аккумуляторов | Рентгеновское просвечивание высокого разрешения через два окна для наблюдения за хемомеханической эволюцией на границах раздела твердый электролит-электрод. | Обнаружение образования пустот на границе раздела, роста межфазных слоев и структурных деформаций под рабочим сжатием. |
| Исследования на синхротронных пучках | Эксперименты по XRD на пропускание и при скользящем падении луча, проводимые на национальных источниках синхротронного излучения. | Получение данных с высоким соотношением сигнал/шум под интенсивными рентгеновскими лучами без деградации полиимидной мембраны окна. |
| Анализ деградации высоковольтных катодов | Оценка фазовых переходов, структурного разрушения из-за выделения кислорода и растворения переходных металлов в высоковольтных материалах. | Алюминиевое покрытие катода предотвращает коррозию токосъемника при высоких потенциалах (>4,5 В относительно Li/Li+), изолируя механику активного материала. |
| Исследования интеркаляции и осаждения на аноде | Наблюдение за механизмами стадийности в графите, объемными изменениями при легировании кремнием и началом формирования дендритов на металлических анодах. | Позволяет напрямую структурно различать обратимые интеркаляционные соединения и необратимое осаждение «мертвого» металла. |
| Картирование динамических фаз при быстрой зарядке | Анализ быстрых структурных сдвигов и термоструктурных деформаций в электродах аккумуляторов, подвергающихся высокоскоростным протоколам циклирования (C-rate). | Обеспечивает четкую эволюцию дифракционных пиков с высоким временным разрешением без механического разрушения герметичного корпуса ячейки. |
Технические характеристики
| Параметр | Спецификация (FZ08) |
|---|---|
| Идентификатор продукта | FZ08 |
| Классификация продукта | Корпус для дисковых аккумуляторов с двусторонним окном для XRD in-situ |
| Стандартный форм-фактор | Профиль CR2016 |
| Внешние размеры корпуса (диаметр x высота) | 20,0 мм x 1,6 мм |
| Конфигурация рентгеновского окна | Двусторонняя (окна в корпусе катода и анода) |
| Диаметр апертуры окна | Приблизительно 10,0 мм |
| Материал мембраны окна | Высокочистая полиимидная (каптоновая) пленка |
| Толщина полиимидной мембраны | 0,18 мм |
| Обработка поверхности катода | Покрытие из высокочистого алюминия |
| Толщина алюминиевого покрытия катода | < 0,01 мм (< 10 мкм) |
| Вес единицы (в сборе) | Приблизительно 7,0 г |
| Основное аналитическое применение | XRD in-situ и operando для анализа кристаллической структуры и фаз |
| Стандартная упаковка | 5 полных комплектов в упаковке |
Почему стоит выбрать этот продукт
- Специально разработан для получения чистых дифракционных данных: Сверхравномерный материал полиимидного окна толщиной 0,18 мм минимизирует поглощение рентгеновских лучей и создает плоский, низкий аморфный фон, максимизируя четкость разрешения пиков для сложных кристаллических переходов.
- Надежный химический и электрохимический барьер: Благодаря защитному алюминиевому покрытию толщиной менее 0,01 мм на положительном корпусе, узел устойчив к высоковольтной окислительной коррозии, обеспечивая стабильность электролита и предотвращая ложные электрохимические сигналы.
- Прецизионное производство и жесткие допуски: Стандартизированные внешние размеры CR2016 обеспечивают идеальную совместимость со стандартными лабораторными обжимными матрицами, держателями образцов и прецизионными автоматизированными столиками для юстировки XRD без необходимости в специальной оснастке.
- Превосходная герметичность для летучих систем: Разработан для поддержки стандартных внутренних компонентов, включая волновые пружины, проставочные диски и уплотнительные прокладки, поддерживая герметичность, предотвращающую испарение электролита и загрязнение во время многодневных экспериментов operando.
Для получения технической поддержки, оптовых закупок или запросов по специализированной конфигурации нашего оборудования для характеризации аккумуляторов in-situ, свяжитесь с нашей командой инженеров сегодня, чтобы запросить коммерческое предложение.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
Корпус для дисковых аккумуляторов CR2016 с двусторонним окном для рентгеноструктурного анализа (XRD) in situ
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные товары
Испытательный стенд с зажимом для дисковых аккумуляторов
Разработанный для прецизионного электрохимического анализа, этот зажим для дисковых аккумуляторов обеспечивает сверхнизкое контактное сопротивление, исключительную термостойкость от -55°C до +125°C, огнестойкость по стандарту UL94V-0 и высокую нагрузочную способность по току до 10 А при интенсивных циклах работы.
Восьмиканальное приспособление для тестирования таблеточных аккумуляторов для лабораторного анализа производительности батарей
Оптимизируйте рабочие процессы тестирования аккумуляторов с помощью этого восьмиканального приспособления для тестирования таблеточных элементов. Благодаря функции мгновенной проверки полярности и корпусу из химически стойкого полипропилена, это устройство обеспечивает надежный высокопроизводительный анализ таблеточных элементов диаметром до 25 мм.
Устройство для XRD-тестирования твердотельных аккумуляторов для анализа электролитных таблеток
Устройство для XRD-тестирования твердотельных аккумуляторов для 16-мм образцов поддерживает толщину 0-6 мм и диаметр крепления 50 мм с адаптируемым монтажом для лабораторных дифракционных процессов. Разработано для подготовки электролитных таблеток и интеграции с адаптируемыми лабораторными платформами.
Устройство для вырубки электродных листов для монетных элементов
Устройство для вырубки электродных листов монетных элементов для прецизионной вырубки катодов, анодов, сепараторов и тонких материалов с компактной конструкцией, гибкими размерами матриц и возможностью работы в перчаточном боксе для лабораторных исследований, обеспечивающее стабильные чистые края в сложных задачах разработки аккумуляторов.
Интегрированная испытательная камера постоянной температуры для исследования аккумуляторов и тестирования материалов
Интегрированная испытательная камера постоянной температуры для пакетных полимерных аккумуляторов и дисковых элементов питания обеспечивает стабильное тестирование в диапазоне от 0 до 60°C, быстрые температурные переходы, ПИД-регулирование, подключение по Ethernet и 4-уровневое изолированное размещение образцов для надежного контроля качества в лабораториях и на производстве.
Автоматизированная машина для сборки таблеточных аккумуляторов с прецизионным дозированием электролита и ПЗС-контролем
Автоматизированная машина для сборки таблеточных аккумуляторов серий 20 и 24, оснащенная системой прецизионного дозирования электролита, автоматической подачей материалов, сменой лотков, герметизацией, ПЗС-контролем, ПЛК-управлением и совместимостью с перчаточными боксами для обеспечения стабильного лабораторного производства и передовых исследований в области аккумуляторов.
Пневматический лабораторный станок для завальцовки таблеточных аккумуляторов
Пневматический лабораторный станок для завальцовки таблеточных аккумуляторов, предназначенный для исследований аккумуляторов и сборки конденсаторов. Оснащен регулируемым давлением герметизации, возможностью работы с инертным газом, прецизионной оснасткой, поддержкой различных размеров и компактной конструкцией. Не требует электричества, обеспечивает безопасную работу для стабильного мелкосерийного производства и надежных лабораторных процессов.
Тестер таблеточных аккумуляторов 5В 20мА, оборудование для тестирования батарей
Восьмиканальное оборудование для тестирования таблеточных аккумуляторов 5В 20мА обеспечивает программируемое циклическое тестирование заряда-разряда, импульсный анализ и анализ DCIR для исследования электродов, формирования, сортировки по емкости и надежной оценки характеристик малогабаритных батарей.
Электрический станок для обжима таблеточных аккумуляторов (пресс для герметизации)
Электрический станок для обжима таблеточных элементов питания, предназначенный для лабораторных исследований аккумуляторов, герметизации конденсаторов и мелкосерийного производства. Оснащен регулируемым давлением, сменными матрицами, обеспечивает работу без вибраций и точное, надежное формование при обработке различных материалов.
Оборудование для тестирования таблеточных аккумуляторов 5В 50мА, тестер батарей
Оборудование для тестирования таблеточных аккумуляторов 5В 50мА и тестер батарей для точного восьмиканального циклического заряда-разряда, импульсного тестирования и анализа DCIR с гибким управлением, надежным управлением данными и экспортом для исследовательских лабораторий и разработки передовых материалов.
Устройство для оптического тестирования поперечного сечения водных аккумуляторов для микроскопии, рамановского и инфракрасного анализа
Устройство для оптического тестирования поперечного сечения водных аккумуляторов, предназначенное для микроскопии, рамановского и инфракрасного анализа, наблюдения за дендритами и измерения проводимости в передовых исследованиях аккумуляторов.
8-канальный тестер таблеточных аккумуляторов 5В 10мА, оборудование для тестирования батарей
8-канальный тестер таблеточных аккумуляторов 5В 10мА для исследования электродов, тестирования характеристик батарей, формовки, сортировки по емкости, импульсных исследований, анализа DCIR и надежной оценки малогабаритных аккумуляторов различных химических составов с программируемым управлением зарядом/разрядом и точной независимой регулировкой каналов.
Устройство для оптического тестирования твердотельных аккумуляторов: микроскопия, рамановский и инфракрасный анализ поперечных сечений
Устройство для оптического тестирования твердотельных аккумуляторов с компактными креплениями для микроскопии, рамановского и инфракрасного анализа поперечных сечений, включая конфигурацию с вентиляцией для передовых исследований аккумуляторов. Поддерживает точную лабораторную характеризацию, гибкие размеры образцов и контролируемый доступ для материаловедения и разработки ячеек.
Ручной станок для завальцовки дисковых аккумуляторов
Ручной станок для завальцовки дисковых аккумуляторов для лабораторных исследований обеспечивает точное гидравлическое уплотнение под давлением до 8 тонн, компактную работу в перчаточном боксе, регулируемый контроль безопасности, точное ограничение высоты и надежную защиту от короткого замыкания для воспроизводимой подготовки образцов и пилотного производства.
Станок для накатки канавок на корпусах цилиндрических аккумуляторов и конденсаторов
Регулируемый станок для накатки канавок на корпусах цилиндрических аккумуляторов и конденсаторов, предназначенный для точной подготовки лабораторных образцов и мелкосерийного пилотного производства. Оснащен ручным и автоматическим режимами работы, регулируемыми параметрами глубины, ширины и скорости, обеспечивает точное и повторяемое формирование канавок, совместим с перчаточными боксами для передовых электрохимических исследований.
Взрывозащищенная испытательная камера для проверки потребительских аккумуляторов на перезаряд
Взрывозащищенная испытательная камера для проверки аккумуляторов на перезаряд обеспечивает защиту персонала во время испытаний на заряд-разряд благодаря стальной конструкции, смотровым окнам, системе вентиляции, освещению, механическому сбросу давления и безопасному доступу для потребительских элементов питания и контролируемых лабораторных процессов.
Лабораторный станок для вскрытия корпусов цилиндрических аккумуляторов 18650 и 21700
Прецизионный станок для вскрытия корпусов цилиндрических аккумуляторов 18650 и 21700 со сменной оснасткой, лезвием из карбида вольфрама, точной разборкой, компактным дизайном и безопасным управлением для лабораторных исследований и валидации в средах разработки передовых аккумуляторов с обеспечением стабильных результатов.
Система лазерной сварки призматических алюминиевых корпусов аккумуляторов
Интегрированная система лазерной сварки для призматических алюминиевых корпусов аккумуляторов объединяет сварку полного шва верхней крышки и сварку уплотнительного штифта с точным позиционированием, визуальным контролем, защитным газом и пылеудалением для обеспечения стабильно высокого качества производства на передовых линиях по выпуску аккумуляторов по всему миру.
Зажим для тестирования аккумуляторных ячеек пакетного типа (Pouch Cell) с высокой силой тока для лабораторных и производственных испытаний
Это устройство для тестирования аккумуляторных ячеек пакетного типа, разработанное для высокотоковых исследований и разработок (R&D), поддерживает силу тока до 100 А и рабочую температуру до 125°C. Благодаря сверхнизкому контактному сопротивлению и огнестойкости по стандарту UL94 V-0, оно обеспечивает точные, надежные и воспроизводимые данные электрохимических испытаний.