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CR2016 In-Situ XRD Röntgenanalyse-Knopfzellengehäuse mit beidseitigem Fenster

Batterieunterstützende Materialien

CR2016 In-Situ XRD Röntgenanalyse-Knopfzellengehäuse mit beidseitigem Fenster

Artikelnummer : FZ08

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Formfaktor & Abmessungen
CR2016 (20 mm x 1,6 mm)
Fenstermaterial & Dicke
Polyimid (Kapton), 0,18 mm
Kathodenbeschichtung & Dicke
Aluminiumbeschichtung (< 0,01 mm)
ISO & CE icon

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Dieses spezialisierte Knopfzellengehäuse ist eine fortschrittliche Hardwarelösung, die speziell für die In-Situ- und Operando-Röntgenbeugungscharakterisierung (XRD) von elektrochemischen Speichermaterialien entwickelt wurde. Ausgestattet mit beidseitigen, optisch hochwertigen Polyimid-Transmissionsfenstern (Kapton), ermöglicht das Gehäuse den direkten Durchtritt fokussierter Röntgenstrahlen durch sowohl die positive als auch die negative Seite einer betriebsbereiten Batteriezelle. Durch die Aufrechterhaltung der aktiven elektrochemischen Leistung während der Echtzeit-Strukturanalyse eliminiert dieses System Artefakte, Degradation und Relaxationsphänomene, die üblicherweise mit Ex-Situ-Post-Mortem-Batterieanalysen verbunden sind.

Diese Hardware wurde primär für akademische Einrichtungen, Energieforschungslabore, Synchrotronanlagen und kommerzielle Forschungs- und Entwicklungszentren für Batterien konzipiert und unterstützt fortgeschrittene Studien zu Lithium-Ionen-, Natrium-Ionen-, Festkörper- und Batterietechnologien der nächsten Generation. Die spezialisierte Architektur ermöglicht es Forschern, kristallographische Phasenumwandlungen, Gitterausdehnungen und -kontraktionen, Staging-Phänomene in Interkalationsverbindungen sowie Festkörperreaktionskinetiken unter Live-Lade-Entlade-Bedingungen abzubilden.

Hergestellt unter strengen Maß- und Metalltoleranzen, gewährleistet diese Zellbaugruppe eine hohe Wiederholgenauigkeit und hermetische Integrität bei langfristigen Zyklusprotokollen. Eine spezielle Aluminiumbeschichtung auf der Innenseite des positiven Gehäuses bietet eine hervorragende elektrochemische Passivierung und verhindert hochvoltbedingte parasitäre Oxidation sowie Elektrolytkorrosion. Dieses Maß an Materialstabilität garantiert saubere Beugungsmuster mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und schützt gleichzeitig empfindliche Laborgeräte vor Elektrolytleckagen.

Hauptmerkmale

  • Beidseitige Polyimid-Transmissionsfenster (Kapton): Integriert mit präzise ausgerichteten optischen Öffnungen von 10 mm Durchmesser sowohl am Kathoden- als auch am Anodengehäuse, was einen ungehinderten Strahlengang für Transmissions- und Reflexions-XRD-Geometrien bei minimaler Hintergrundstreuung bietet.
  • Präzisionskalibrierte 0,18 mm Fensterdicke: Die Polyimidmembran ist auf eine gleichmäßige Dicke von 0,18 mm ausgelegt und bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen struktureller Steifigkeit, um dem Crimpdruck der Zelle standzuhalten, und einer hervorragenden Röntgenphotonen-Transmission über Standard-Labor- und Synchrotronwellenlängen hinweg.
  • Schützende Aluminium-Kathodenbeschichtung: Die Innenfläche des positiven Gehäuses verfügt über eine hochreine Aluminiumbeschichtung mit einer Dicke von weniger als 0,01 mm, die das Gehäuse vor anodischer Auflösung bei hohem Potenzial schützt und parasitäre Nebenreaktionen während Hochspannungszyklen minimiert.
  • Standardisierte CR2016-Maßkompatibilität: Das Gehäuse ist auf das universell anerkannte Profil von 20 mm Durchmesser und 1,6 mm Höhe ausgelegt und lässt sich nahtlos in Standard-Knopfzellencrimper, Testvorrichtungen, Mehrkanal-Potentiostaten und automatisierte XRD-Probenträger integrieren.
  • Außergewöhnliche hermetische Dichtungszuverlässigkeit: Entwickelt, um strukturelle und atmosphärische Dichtungen bei Verwendung kompatibler Dichtungsringe beizubehalten, wodurch flüchtige organische Elektrolyte und luftempfindliche Elektrodenmaterialien über längere Testzyklen vor Umgebungsfeuchtigkeit und Sauerstoff geschützt werden.
  • Geringe Hintergrundstreuungsinterferenz: Das gewählte Polyimid-Fenstermaterial weist einen außergewöhnlich niedrigen und vorhersagbaren amorphen Beugungshintergrund auf, was eine präzise Dekonvolution subtiler kristalliner Phasenpeaks und intensitätsschwacher Überstruktureflexionen ermöglicht.
  • Standardisierte Fünf-Stück-Forschungspackung: Lieferung in praktischen 5er-Sets, wobei jede Charge einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen wird, um konsistente Gehäuseabmessungen, eine fehlerfreie Fensterhaftung und eine gleichmäßige Verteilung der Aluminiumbeschichtung sicherzustellen.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Operando-Verfolgung von Phasenumwandlungen Kontinuierliche XRD-Überwachung der Kristallstrukturen von Kathode und Anode während galvanostatischer und potentiostatischer Zyklen. Erfasst transiente Zwischenphasen und Nicht-Gleichgewichts-Strukturzustände in Echtzeit ohne Zellzerlegung.
Charakterisierung von Festkörperbatterie-Grenzflächen Hochauflösende Röntgendurchstrahlung durch zwei Fenster zur Beobachtung der chemisch-mechanischen Entwicklung an Festelektrolyt-Elektroden-Grenzflächen. Erkennt Grenzflächenhohlraumbildung, Wachstum von Interphasenschichten und strukturelle Belastung unter betriebsbedingter Kompression.
Synchrotron-Strahllinienstudien Hochfluss-Transmissions- und Streifeneinfall-XRD-Experimente an nationalen Synchrotron-Lichtquellen. Liefert Daten mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis unter intensiven Röntgenstrahlen, ohne die Polyimid-Fenstermembran zu degradieren.
Analyse der Degradation von Hochvolt-Kathoden Bewertung von Phasenumwandlungen, strukturellem Zusammenbruch durch Sauerstofffreisetzung und Übergangsmetallauflösung in Hochvoltmaterialien. Aluminium-Kathodenbeschichtung verhindert Korrosion des Stromkollektors bei hohen Potenzialen (>4,5V vs. Li/Li+), wodurch die Mechanik des aktiven Materials isoliert wird.
Untersuchungen zur Anoden-Interkalation & -Plattierung Beobachtung von Staging-Mechanismen in Graphit, Volumenänderungen bei Siliziumlegierungen und Beginn der Dendritenbildung auf metallischen Anoden. Ermöglicht die direkte strukturelle Unterscheidung zwischen reversiblen Interkalationsverbindungen und irreversibler toter Metallabscheidung.
Dynamisches Phasen-Mapping beim Schnellladen Analyse schneller struktureller Verschiebungen und thermisch-struktureller Belastungen in Batterieelektroden unter Hochstrom-Zyklusprotokollen. Bietet eine klare Entwicklung der Beugungspeaks bei hoher zeitlicher Auflösung ohne mechanisches Versagen des versiegelten Zellgehäuses.

Technische Spezifikationen

Parameter Spezifikationsdetails (FZ08)
Produktkennung FZ08
Produktklassifizierung In-Situ Röntgenanalyse-Knopfzellengehäuse mit beidseitigem Fenster
Standard-Formfaktor CR2016-Profil
Gehäuse-Außenmaße (Durchmesser x Höhe) 20,0 mm x 1,6 mm
Röntgenfenster-Konfiguration Beidseitig (Fenster in Kathoden- und Anodengehäuse)
Fensteröffnungsdurchmesser Ca. 10,0 mm
Fenstermembranmaterial Hochreine Polyimidfolie (Kapton)
Polyimid-Membrandicke 0,18 mm
Kathodenoberflächenbehandlung Hochreine Aluminiumbeschichtung
Dicke der Kathodenbeschichtung < 0,01 mm (< 10 µm)
Stückgewicht (pro Baugruppe) Ca. 7,0 g (0,25 oz)
Primäre analytische Anwendung In-situ und Operando XRD Kristallstruktur- & Phasenanalyse
Standard-Verpackungsmenge 5 komplette Sets pro Packung

Warum dieses Produkt wählen?

  • Speziell für saubere Beugungsdaten entwickelt: Das ultra-gleichmäßige 0,18 mm Polyimid-Fenstermaterial minimiert die Absorption des Röntgenstrahls und erzeugt einen flachen, amorphen Hintergrund mit geringem Rauschen, was die Klarheit der Peak-Auflösung für komplexe kristalline Übergänge maximiert.
  • Robuste chemische und elektrochemische Barriere: Mit einer schützenden Aluminiumbeschichtung von unter 0,01 mm auf dem positiven Gehäuse widersteht die Baugruppe hochvoltbedingter oxidativer Korrosion, stellt die Elektrolytstabilität sicher und verhindert falsche elektrochemische Signale.
  • Präzisionsfertigung und enge Toleranzen: Standardisierte CR2016-Außenabmessungen gewährleisten eine perfekte Passform mit Standard-Labor-Crimpeinsätzen, Probenhaltern und präzisen automatisierten XRD-Ausrichtungsstufen, ohne dass kundenspezifische Werkzeuge erforderlich sind.
  • Überragende Dichtungsintegrität für flüchtige Systeme: Entwickelt zur Unterstützung von Standard-Innenkomponenten – einschließlich Wellenfedern, Distanzscheiben und Dichtungsringen –, um eine luftdichte Versiegelung aufrechtzuerhalten, die Elektrolytverdampfung und Kontamination während mehrtägiger Operando-Experimente verhindert.

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