Batterieunterstützende Materialien
CR2016 Röntgenanalyse-Knopfzellengehäuse mit einem Fenster für In-situ-XRD-Tests
Artikelnummer : FZ07
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Dicke des Polyimid-Fensters
- 0,18 mm
- Zellenabmessungen
- 20 mm x 1,6 mm (CR2016)
- Kathodenbeschichtung
- Aluminium (< 0,01 mm)
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Diese spezialisierte Knopfzellen-Hardware wurde präzisionsgefertigt für die In-situ- und Operando-Röntgenbeugungsanalyse (XRD) von aktiven Batteriematerialien. Die Baugruppe ist mit einem integrierten, einseitigen, röntgentransparenten Fenster ausgestattet und ermöglicht es Forschern, kristallographische Phasenübergänge, die Entwicklung von Gitterparametern und dynamische Degradationsmechanismen unter realistischen elektrochemischen Betriebsbedingungen zu überwachen. Durch die Aufrechterhaltung der hermetischen Integrität während des Lade-Entlade-Zyklus schließt dieses Produkt die Lücke zwischen elektrochemischen Labortests und struktureller kristallographischer Analyse.
Optimiert für modernste Energiespeicherforschung, passt diese Zellarchitektur in Standard-Knopfzellen-Testvorrichtungen und bietet gleichzeitig eine ungehinderte Transmission für Beamline- und Tisch-Röntgengeräte. Die Komponente wird häufig in akademischen Einrichtungen, nationalen Labors und industriellen F&E-Zentren für Batterien eingesetzt, die sich auf Kathodenchemie der nächsten Generation, Festkörperelektrolyte und fortschrittliche Batteriematerialformulierungen konzentrieren. Der standardisierte Formfaktor ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Knopfzellen-Crimping-Workflows, ohne dass spezielle Montagewerkzeuge erforderlich sind.
Das Gehäuse wird unter strengen Qualitätskontrollstandards hergestellt und zeichnet sich durch hochreine Materialien, eine fortschrittliche schützende Aluminiumbeschichtung auf der positiven Schale und eine präzisionsgebundene Polyimid-Membran aus. Diese Designelemente gewährleisten eine überlegene elektrochemische Stabilität, minimale Röntgendämpfung und eine robuste Beständigkeit gegen aggressive, nicht-wässrige Elektrolyte. Das Ergebnis ist ein äußerst zuverlässiges analytisches Zellgehäuse, das Hintergrundinterferenzen und strukturelle Artefakte bei längeren Synchrotron- oder Labor-Röntgenstudien eliminiert.
Hauptmerkmale
- Präzisions-Kapton-Fenster (einseitig): Verfügt über eine kalibrierte 0,18 mm Polyimid-Optikmembran, die eine außergewöhnliche Röntgentransparenz und minimale Hintergrundstreuung bietet, während sie unter Druck eine hervorragende mechanische Steifigkeit beibehält.
- Schützende Aluminium-Kathodenbeschichtung: Enthält eine Submikron-Aluminium-Sperrschicht (weniger als 0,01 mm) auf dem positiven Becher, um elektrochemische Korrosion zu unterdrücken, Lochfraß bei erhöhten Betriebsspannungen zu verhindern und eine reine Grenzflächenkinetik zu gewährleisten.
- Standardisierte CR2016-Geometrie: Konstruiert für exakte Maßtoleranzen von 20 mm Durchmesser und 1,6 mm Höhe, was eine vollständige Kompatibilität mit herkömmlichen Labor-Knopfzellen-Crimpern, Halterungen und Mehrkanal-Testgeräten sicherstellt.
- Hohe Zuverlässigkeit der hermetischen Abdichtung: Das präzise eingepasste Gehäuse und die spezielle Polymer-Fensterverklebung gewährleisten eine hervorragende Dichtungsintegrität und verhindern bei längeren Operando-Beamline-Experimenten vollständig das Verdampfen des Elektrolyten und eine atmosphärische Kontamination.
- Optimiertes Signal-Rausch-Verhältnis: Die ultradünne Fensterstruktur maximiert die Photonenpenetration und minimiert die Signaldämpfung, was eine schnelle Datenerfassung und eine klare Beugungspeak-Auflösung selbst bei schnellen Lade-/Entladezyklen ermöglicht.
- Breite chemische und elektrochemische Kompatibilität: Beständig gegen handelsübliche organische Carbonate, ionische Flüssigkeiten und Elektrolytchemie auf Etherbasis über die typischen Betriebsspannungsfenster von Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterien.
- Design mit geringer Eigenmasse: Mit einem Gewicht von etwa 7 Gramm (0,25 oz) bietet diese leichte Komponente strukturelle Stabilität, ohne unnötige thermische Masse oder physisches Volumen in den Probenbühnen hinzuzufügen.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| In-situ-Analyse von Kathodenphasenübergängen | Echtzeitüberwachung von strukturellen Phasenänderungen und Gittervolumenverschiebungen in High-Nickel-NMC-, LFP- und kobaltfreien Kathoden während des Hochspannungszyklus. | Hochpräzises Beugungssignal ohne chemische Störung durch den beschichteten positiven Becher. |
| Operando-Synchrotron- & Labor-XRD-Studien | Dynamische strukturelle Untersuchung unter Verwendung von hochintensiver Synchrotronstrahlung oder Labordiffraktometern unter kontinuierlicher elektrochemischer Last. | Außergewöhnliche 0,18 mm Kapton-Strahltransmission mit minimalem Hintergrundrauschen. |
| Dynamik der Festkörperbatterie-Grenzfläche | Charakterisierung der Stabilität der Grenzfläche zwischen Festelektrolyt und Elektrode sowie chemomechanischer Degradation während des Zyklus. | Die starre Ein-Fenster-Architektur behält einen gleichmäßigen Stapeldruck ohne Durchstechen bei. |
| Forschung zu Anoden-Interkalationsmechanismen | Strukturelle Verfolgung von Graphit, Silizium-Graphit-Verbundwerkstoffen und Anoden vom Konversionstyp während der anfänglichen Lithiierung und Delithiierung. | Hermetischer Einschluss verhindert das Eindringen von Umgebungsluft oder Feuchtigkeit während mehrstündiger Scans. |
| F&E für Natrium-Ionen- & multivalente Batterien | In-situ-Untersuchung neuartiger Wirtsmaterialien für Na-Ionen-, K-Ionen- und Zn-Ionen-Chemie bei variablen Stromdichten. | Robuste Korrosionsbeständigkeit durch spezielle Innenflächenbehandlung und passivierte Schichten. |
| Thermische & elektrochemische Belastungstests | Gekoppelte Analyse der kristallographischen Stabilität unter gleichzeitiger thermischer Belastung und kontinuierlichem Zyklus. | Die thermisch belastbare Polyimidfolie bewahrt die Dimensionsstabilität und Zellabdichtung bis zu erhöhten Testgrenzen. |
Technische Spezifikationen
| Spezifikationsparameter | Wert / Eigenschaft |
|---|---|
| Produktartikelnummer | FZ07 |
| Konfigurationstyp | Einseitiges Fenster (XRD-Analyse) |
| Gehäusestandardgröße | CR2016 |
| Außendurchmesser | 20,0 mm |
| Gesamthöhe des Gehäuses | 1,6 mm |
| Material der Röntgenfenstermembran | Polyimid (Kapton)-Folie |
| Dicke der Fenstermembran | 0,18 mm |
| Innenbeschichtung der positiven Schale | Hochreine Aluminiumbeschichtung |
| Dicke der Aluminiumbeschichtung | < 0,01 mm |
| Gesamtgewicht (ca.) | 0,25 oz (7,0 g) |
| Vorgesehene Hauptanwendung | In-situ / Operando-Röntgenbeugungsanalyse (XRD) von Materialien |
| Dichtungskompatibilität | Standardmäßige hydraulische und elektrische Knopfzellen-Crimper |
Warum dieses Produkt wählen?
- Konsistente Beamline-Reproduzierbarkeit: Die präzisionsgesteuerte Membrandicke (0,18 mm) garantiert gleichmäßige Röntgendämpfungskoeffizienten über jede Charge hinweg und sorgt für eine zuverlässige quantitative Vergleichsanalyse.
- Überlegener Korrosionsschutz: Die präzisionsaufgetragene Aluminiumbeschichtung (< 0,01 mm) isoliert das Edelstahl-Grundmetall und verhindert die Auflösung von Übergangsmetallen sowie parasitäre Redoxreaktionen bei hohen Potenzialen.
- Turnkey-Laborintegration: Diese Einheit wurde nach den physikalischen Standardspezifikationen von CR2016 entwickelt und passt in vorhandene Labor-Crimpeinsätze, Abstandshalter-Sets und Federhardware, ohne dass teure kundenspezifische Werkzeuge erforderlich sind.
- Hohe mechanische und chemische Integrität: Entwickelt, um strengen mechanischen Crimpdruck auszuhalten und gleichzeitig vollständige chemische Inertheit gegenüber aggressiven kommerziellen und forschungsorientierten Batterieelektrolyten zu bieten.
- Engagierter technischer Support: Unterstützt durch umfassende Fachkenntnisse in der Materialanwendung und reaktionsschnelle technische Beratung, um Ihnen bei der Konfiguration des optimalen Setups für Ihre analytischen Batterieworkflows zu helfen.
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam, um ein Angebot anzufordern, kundenspezifische Fensterabmessungen zu besprechen oder Volumenchargen für Ihre bevorstehenden Beamline-Kampagnen zu bestellen.
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CR2016 Röntgenanalyse-Knopfzellengehäuse mit einem Fenster für In-situ-XRD-Tests
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