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)
Versand:
Kontaktieren Sie uns um Versanddetails zu erhalten. Genießen Sie Garantie für pünktliche Lieferung.
Warum uns wählen
Einfacher Bestellprozess, Qualitätsprodukte und engagierter Support für Ihren Geschäftserfolg.
Produktübersicht


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.
Für technische Unterstützung, Großbestellungen oder Anfragen zu speziellen Konfigurationen unserer In-Situ-Batteriecharakterisierungs-Hardware kontaktieren Sie noch heute unser spezialisiertes Ingenieurteam, um ein Angebot anzufordern.
Vertraut von Branchenführern
Produktdatenblatt
CR2016 In-Situ XRD Röntgenanalyse-Knopfzellengehäuse mit beidseitigem Fenster
Fordern Sie ein Angebot an
Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!
Ähnliche Produkte
Prüfvorrichtung für Knopfzellen-Batteriehalter-Clips
Dieser für die präzise elektrochemische Analyse entwickelte Knopfzellen-Clip bietet einen extrem niedrigen Kontaktwiderstand, außergewöhnliche thermische Beständigkeit von -55 °C bis +125 °C, UL94V-0-Flammschutz und eine robuste Strombelastbarkeit von bis zu 10 A bei umfangreichen Zyklus-Workflows.
Achtkanal-Knopfzellen-Testvorrichtung für die Laboranalyse der Batterieleistung
Optimieren Sie Ihre Batterietest-Workflows mit dieser Achtkanal-Knopfzellen-Testvorrichtung. Mit sofortiger Polaritätsprüfung und einem chemikalienbeständigen Polypropylen-Gehäuse sorgt diese Vorrichtung für eine zuverlässige Leistungsanalyse mit hohem Durchsatz für Knopfzellen bis 25 mm Durchmesser.
XRD-Testvorrichtung für Festkörperbatterien zur Analyse von Elektrolytpellets
Die XRD-Testvorrichtung für Festkörperbatterien ist für 16-mm-Batterieproben ausgelegt, unterstützt eine Dicke von 0-6 mm sowie einen Vorrichtungsdurchmesser von 50 mm und bietet eine anpassbare Montage für laborinterne Diffraktions-Workflows. Entwickelt für die Vorbereitung von Elektrolytpellets und die Integration in anpassbare Laborplattformen.
Stanzmaschine für Knopfzellen-Elektrodenfolien
Stanzmaschine für Knopfzellen-Elektrodenfolien zum präzisen Stanzen von Batteriekathoden, Anoden, Separatoren und dünnen Materialien. Kompakte Bedienung, flexible Stanzgrößen und Handschuhbox-kompatible Handhabung für Laborforschungsabläufe mit konsistent sauberen Kanten in anspruchsvollen Batterieentwicklungsanwendungen.
Integrierte Konstanttemperatur-Prüfkammer für Batterieforschung und Materialprüfung
Die integrierte Konstanttemperatur-Prüfkammer für Pouch-Polymer- und Knopfzellenbatterien bietet stabile Tests von 0 bis 60 °C, schnelle thermische Übergänge, PID-Regelung, Ethernet-Konnektivität und eine vierstufige isolierte Probenlagerung für zuverlässige Arbeitsabläufe in Labor und Produktion.
Automatisierte Knopfzellen-Montagemaschine mit präziser Elektrolytbefüllung und CCD-Inspektion
Automatisierte Knopfzellen-Montagemaschine für Batterien der Serien 20 und 24, mit präziser Elektrolytbefüllung, automatischer Materialhandhabung, Tray-Wechsel, Versiegelung, CCD-Inspektion, SPS-Steuerung und Glovebox-Kompatibilität für konsistente Laborzellfertigung und fortschrittliche Batterieforschungsabläufe.
Pneumatische Labor-Knopfzellen-Crimpmaschine
Pneumatische Labor-Knopfzellen-Crimpmaschine für die Batterieforschung und Kondensatormontage mit einstellbarem Versiegelungsdruck, Betrieb mit Inertgas, Präzisionswerkzeugen, verschiedenen Größen, kompaktem Design, kein Strom erforderlich, sichere Handhabung für konsistente Kleinserienproduktion und zuverlässige Laborabläufe.
5V 20mA Knopfzellen-Batterietester, Batterietestgerät
Das 8-Kanal-Knopfzellen-Batterietestgerät mit 5V 20mA bietet programmierbare Lade-/Entladezyklen, Puls- und DCIR-Analysen für die Elektrodenforschung, Formierung, Kapazitätsprüfung und die zuverlässige Leistungsbewertung kleiner Batterien.
Elektrische Knopfzellen-Crimpmaschine zum Versiegeln von Batterien
Elektrische Knopfzellen-Crimpmaschine für die Batterieforschung im Labor, Kondensatorversiegelung und Kleinserienfertigung. Mit einstellbarem Druck, austauschbaren Werkzeugen, vibrationsfreiem Betrieb sowie präziser und zuverlässiger Formgebung für vielfältige Materialverarbeitungsanwendungen.
5V 50mA Knopfzellen-Batterietestgerät Batterietester
5V 50mA Knopfzellen-Batterietestgerät und Batterietester für präzise Acht-Kanal-Lade-Entlade-Zyklen, Puls- und DCIR-Analyse mit flexibler Steuerung, zuverlässigem Datenmanagement und Export für Forschungslaboratorien und die Entwicklung fortschrittlicher Materialien.
Optische Querschnitts-Testvorrichtung für wässrige Batterien zur mikroskopischen Raman- und Infrarotanalyse
Optische Querschnitts-Testvorrichtung für wässrige Batterien zur mikroskopischen Raman- und Infrarotanalyse, Dendritenbeobachtung und Leitfähigkeitsmessung in der fortgeschrittenen Batterieforschung.
5V 10mA Knopfzellen-Batterietester 8-Kanal-Batterietestgerät
8-Kanal-Knopfzellen-Batterietester (5V 10mA) für Elektrodenforschung, Batterieleistungstests, Formierung, Kapazitätssortierung, Pulsstudien, DCIR-Analyse und zuverlässige Evaluierung kleiner Batterien verschiedener Zellchemie mit programmierbarer Lade-/Entladesteuerung und präziser, unabhängiger Kanalregelung.
Optisches Testgerät für Festkörperbatterien zur mikroskopischen Raman- und Infrarot-Querschnittsanalyse
Optisches Testgerät für Festkörperbatterien mit kompakten Halterungen für Mikroskopie-, Raman- und Infrarot-Querschnittsanalysen, einschließlich Belüftungskonfiguration für die fortgeschrittene Batterieforschung. Unterstützt präzise Laborcharakterisierungen, flexible Probengrößen und kontrollierten Zugang für die Materialwissenschaft und Zellentwicklung.
Manuelle Knopfzellen-Bördelmaschine
Die manuelle Knopfzellen-Bördelmaschine für die Laborforschung bietet präzises hydraulisches Versiegeln mit bis zu 8 Tonnen Druck, kompakten Betrieb in der Glovebox, einstellbare Sicherheitskontrolle, präzise Höhenbegrenzung und zuverlässigen Kurzschlussschutz für reproduzierbare Probenvorbereitung und Pilotproduktion.
Rillmaschine für zylindrische Batterie- und Kondensatorgehäuse
Einstellbare Rillmaschine für zylindrische Batterie- und Kondensatorgehäuse zur präzisen Vorbereitung von Laborproben und für die Pilotfertigung in kleinen Stückzahlen. Mit manuellem und automatischem Betrieb, einstellbarer Tiefe, Breite und Geschwindigkeit für eine präzise, wiederholbare Rillenformung; geeignet für den Einsatz in Gloveboxen für fortschrittliche elektrochemische Entwicklungsanwendungen.
Explosionsgeschützte Testbox für Batterieüberladung bei Verbraucherzellen
Die explosionsgeschützte Testbox für Batterieüberladung schützt das Personal bei Lade- und Entladetests durch eine Stahlkonstruktion, Sichtfenster, Belüftung, Beleuchtung, mechanische Druckentlastung und sichere Zugänge für Verbraucherzellen und kontrollierte Laborabläufe.
Labor-Gehäuseöffnungsmaschine für zylindrische Batterien der Serien 18650 und 21700
Präzisions-Gehäuseöffnungsmaschine für zylindrische 18650- und 21700-Batterien mit austauschbaren Werkzeugen, Hartmetallklinge, präziser Demontage, kompaktem Design und sicherem Betrieb für die Validierung in der Laborforschung und in Umgebungen der fortschrittlichen Batterieentwicklung mit konsistenten Ergebnissen.
Laserschweißsystem für prismatische Aluminiumgehäuse-Batterien
Das integrierte Laserschweißsystem für prismatische Aluminiumgehäuse-Batterien kombiniert das Vollnahtschweißen des Deckels mit dem Verschweißen der Verschlussstopfen. Es bietet präzise Vorrichtungen, Sichtprüfung, Schutzgaszufuhr und Staubabsaugung für eine konsistente, qualitativ hochwertige Produktion in modernen Batteriefertigungslinien weltweit.
Pouch-Zellen-Batterietestvorrichtung: Hochstromklemme für Labor- und Produktionstests
Diese für die Hochstrom-Batterieforschung entwickelte Pouch-Zellen-Testvorrichtung unterstützt bis zu 100 A und Betriebstemperaturen von bis zu 125 °C. Mit extrem niedrigem Kontaktwiderstand und UL94 V-0-Flammschutz liefert sie präzise, zuverlässige und reproduzierbare elektrochemische Testergebnisse.