In-situ Raman-Messzelle
Optische Querschnitts-Testvorrichtung für wässrige Batterien zur mikroskopischen Raman- und Infrarotanalyse
Artikelnummer : BE13
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Kompatibler Batterie-Innendurchmesser
- ≤12 mm
- Kompatible Batteriedicke
- ≤6 mm
- Abmessungen der Halterung
- 120 mm lang × 28 mm hoch × 26 mm breit
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Diese optische Querschnitts-Testvorrichtung für wässrige Batterien wurde für die kontrollierte Untersuchung von Komponenten und Grenzflächen wässriger Batterien entwickelt. Ihre kompakte Halterung nimmt Batterieproben mit einem Innendurchmesser von ≤12 mm und einer Dicke von ≤6 mm auf und bietet eine praktische Plattform für die Querschnittscharakterisierung. Die Struktur ist für den Einsatz mit Lichtmikroskopie, Raman-Spektroskopie und Infrarotanalyse konfiguriert, wodurch Forscher physikalische und chemische Veränderungen durch komplementäre Techniken untersuchen können.
Das Gerät eignet sich für F&E-Labore für Batterien, universitäre Forschungsgruppen, Materialwissenschaftsabteilungen und analytische Einrichtungen, die wässrige elektrochemische Systeme untersuchen. Ihr ummanteltes zylindrisches Design trägt dazu bei, das Dendritenwachstum auf der Metalloberfläche zu verhindern und kann den Einfluss der Impedanz des Metalls reduzieren, was aussagekräftigere Beobachtungen bei Grenzflächen- und Leitfähigkeitsstudien unterstützt.
Ein definierter Elektrodenkontaktbereich mit 6 mm Durchmesser unterstützt zudem Leitfähigkeitsberechnungen, indem er eine klare Grundlage für flächenbezogene Messarbeiten bietet. Die 120 mm lange, 28 mm hohe und 26 mm breite Vorrichtung bietet eine kompakte Form für die Integration in Mikroskopie- und Spektroskopie-Workflows, bei denen Zugang, Wiederholbarkeit und kontrollierte Positionierung wichtig sind.
Hauptmerkmale
-
Querschnitts-Testfähigkeit: Die Einheit ist für die Querschnittsprüfung von wässrigen Batterieproben konfiguriert und hilft Forschern, interne Strukturen, Grenzflächen und lokalisierte Veränderungen durch kompatible Analyseinstrumente zu untersuchen.
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Kompatibilität mit verschiedenen Messmethoden: Das Design kann mit Lichtmikroskopen, Raman-Systemen und Infrarotgeräten verwendet werden. Dies unterstützt komplementäre visuelle, schwingungsspektroskopische und infrarotbasierte Charakterisierungen innerhalb eines einzigen Forschungsworkflows.
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Definierter Probenbereich: Das Gerät nimmt Batterien mit einem Innendurchmesser von ≤12 mm und einer Dicke von ≤6 mm auf. Diese festgelegten Größengrenzen helfen Laboren, Proben vor dem Test zu sichten und die Workflow-Planung zu verbessern.
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Ummantelte zylindrische Struktur: Der zylindrische Körper ist ummantelt, um Dendritenwachstum auf der Metalloberfläche zu vermeiden. Diese Designüberlegung hilft, unerwünschte Einflüsse durch Oberflächenwachstum bei der Beobachtung wässriger Batterien zu begrenzen.
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Reduzierte Störung durch Metallimpedanz: Die strukturelle Anordnung kann die durch die Impedanz des Metalls verursachten Störungen bis zu einem gewissen Grad reduzieren. Dies ist wertvoll, wenn Forscher elektrochemisches Verhalten oder damit verbundene Leitfähigkeitseigenschaften bewerten.
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Definierter Elektrodenkontaktbereich: Der Kontakt-Elektrodenabschnitt hat einen Durchmesser von 6 mm. Eine definierte Kontaktgröße erleichtert die Flächenberechnung bei der Leitfähigkeitsmessung und unterstützt einen klareren Vergleich zwischen Testergebnissen.
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Kompakte Vorrichtungsgeometrie: Mit einer Länge von 120 mm, einer Höhe von 28 mm und einer Breite von 26 mm bietet die Vorrichtung ein kompaktes Format für Laboraufbauten, die einen kontrollierten Zugang zu einem Probenquerschnitt erfordern.
-
Optionale Innendurchmesser: Der Innendurchmesser kann je nach gewählter Konfigurationsoption als 12 mm, 14 mm oder 16 mm gewählt werden. Dies gibt Laboren eine Auswahlmöglichkeit bei der Planung der passenden Vorrichtungsgeometrie für ihr Testprogramm.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Querschnittsanalyse wässriger Batterien | Positionierung wässriger Batterieproben für die Querschnittsuntersuchung unter Verwendung eines kompatiblen optischen oder spektroskopischen Aufbaus. | Unterstützt die direkte Untersuchung interner Strukturen und Grenzflächen. |
| Lichtmikroskopische Beobachtung | Verwendung der Vorrichtung mit einem Lichtmikroskop zur Inspektion sichtbarer Merkmale über den Batteriequerschnitt. | Bietet einen praktischen Weg zur visuellen Beurteilung lokalisierter Veränderungen. |
| Raman-Spektroskopie von Batteriegrenzflächen | Kombination der Einheit mit Raman-Analyse zur Untersuchung von Materialeigenschaften in ausgewählten Querschnittsbereichen. | Ermöglicht komplementäre chemische oder strukturelle Untersuchungen. |
| Infrarot-Querschnittsprüfung | Verwendung des Geräts mit Infrarot-Instrumentierung zur Analyse geeigneter Querschnittsbereiche wässriger Batterien. | Ergänzt den Batterieforschungsworkflow um eine Infrarot-Charakterisierung. |
| Forschung zum Dendritenwachstum | Untersuchung des Verhaltens wässriger Batterien, während die ummantelte zylindrische Struktur hilft, Dendritenwachstum auf der Metalloberfläche zu vermeiden. | Reduziert potenzielle oberflächenbedingte Störungen während der Beobachtung. |
| Leitfähigkeitsmessstudien | Verwendung des 6-mm-Elektrodenkontaktbereichs als definierte Flächenbasis für Leitfähigkeitsberechnungen. | Vereinfacht flächenbezogene Berechnungen und verbessert die Messklarheit. |
| Forschung an fortschrittlichen Materialien | Einsatz der Einheit in universitären, industriellen oder institutionellen Laboren, die wässrige elektrochemische Materialien untersuchen. | Bringt Mikroskopie- und Spektroskopiezugang in eine kompakte Testvorrichtung. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produkt-Artikelnummer | BE13 |
| Produkttyp | Optische Querschnitts-Testvorrichtung für wässrige Batterien |
| Kompatibler Batterie-Innendurchmesser | ≤12 mm |
| Kompatible Batteriedicke | ≤6 mm |
| Vorrichtungslänge | 120 mm |
| Vorrichtungshöhe | 28 mm |
| Vorrichtungsbreite | 26 mm |
| Strukturelles Design | Ummantelte zylindrische Struktur |
| Dendriten-Designfunktion | Hilft, Dendritenwachstum auf der Metalloberfläche zu vermeiden |
| Metallimpedanz-Funktion | Kann Störungen durch Metallimpedanz bis zu einem gewissen Grad reduzieren |
| Kontakt-Elektrodendurchmesser | 6 mm |
| Leitfähigkeitsmessfunktion | Der Kontakt-Elektrodenbereich erleichtert die Flächenberechnung bei der Leitfähigkeitsmessung |
| Kompatibilität optische Prüfung | Lichtmikroskop |
| Kompatibilität spektroskopische Prüfung | Raman- und Infrarotgeräte |
| Optionaler Innendurchmesser | 12 mm, 14 mm, 16 mm |
Die Größengrenzen definieren den primären Probenbereich für die referenzierte Konfiguration. Vor der Bestellung sollten Labore ihre Batteriegeometrie mit den angegebenen Anforderungen an Innendurchmesser und Dicke vergleichen. Bei Projekten, die die optionalen Innendurchmesser von 12 mm, 14 mm oder 16 mm beinhalten, sollte die erforderliche Konfiguration entsprechend der beabsichtigten Probe und dem Instrumentenaufbau bestätigt werden.
Die Abmessungen der Vorrichtung sind auch für die Geräteintegration wichtig. Mit einer Länge von 120 mm, einer Höhe von 28 mm und einer Breite von 26 mm kann die Einheit bei der Planung des Zugangs zum Mikroskoptisch, der spektroskopischen Ausrichtung, der Probenhandhabung und dem Gehäusedesign berücksichtigt werden. Diese Abmessungen bieten die notwendigen Referenzpunkte für Laboringenieure, um den Freiraum um den Testbereich zu bewerten und das Gerät mit vorhandenen Analysegeräten abzustimmen.
Der 6-mm-Kontakt-Elektrodendurchmesser ist eher eine funktionale Messreferenz als ein allgemeines Detail der Abmessungen. Wenn die Leitfähigkeit bewertet wird, hilft der definierte Kontaktbereich den Forschern, die relevante Fläche konsistenter zu berechnen. Dies kann die Transparenz der Berechnungsmethoden verbessern und den Vergleich von Messungen über verwandte Tests hinweg erleichtern, vorausgesetzt, das Labor wendet sein etabliertes Messverfahren an.
Die ummantelte zylindrische Struktur soll ein spezifisches Testproblem angehen: Dendritenwachstum auf der Metalloberfläche. Indem dieses Wachstum bis zu einem gewissen Grad vermieden wird, hilft das Design, die Möglichkeit zu verringern, dass ein Merkmal der Metalloberfläche fälschlicherweise als batterierelevante Beobachtung interpretiert wird. Das gleiche strukturelle Konzept kann auch die durch Metallimpedanz verursachten Störungen bis zu einem gewissen Grad reduzieren. Diese Funktionen sind besonders relevant, wenn Forscher Querschnittsbeobachtungen zusammen mit Leitfähigkeitsdaten oder anderen elektrochemischen Daten interpretieren müssen.
Das Gerät beschränkt die Prüfung nicht auf eine einzige Analysemethode. Lichtmikroskopie kann direkte visuelle Informationen liefern, während Raman- und Infrarotmethoden eine komplementäre Materialcharakterisierung hinzufügen können. Die Verwendung desselben allgemeinen Vorrichtungskonzepts über diese Techniken hinweg kann Laboren helfen, eine kohärentere Untersuchungssequenz zu organisieren, insbesondere wenn ein Projekt eine visuelle Inspektion gefolgt von einer spektroskopischen Analyse eines zugehörigen Querschnittsbereichs erfordert.
Für Beschaffungsteams sind die wichtigsten Auswahlpunkte die Probenkompatibilität, der Vorrichtungsumfang, der Kontakt-Elektrodendurchmesser und die Kompatibilität der Analyseinstrumente. Die Batterie muss die referenzierten Grenzwerte für Innendurchmesser und Dicke für die Primärkonfiguration erfüllen. Das Labor sollte bei der Auswahl einer verfügbaren Option auch feststellen, ob der erforderliche Innendurchmesser 12 mm, 14 mm oder 16 mm beträgt. Der Instrumentenzugang und die Größe der Vorrichtung von 120 mm x 28 mm x 26 mm sollten vor der Installation überprüft werden.
Dieses Gerät ist für die kontrollierte Laborforschung gedacht und nicht für den uneingeschränkten Umgang mit Batterien. Die Testplanung sollte den Probenzustand, das gewählte Analyseinstrument, die erforderliche Querschnittsfreilegung und die etablierten Sicherheitsverfahren des Labors für wässrige Batteriematerialien berücksichtigen. Diese Verfahren liegen in der Verantwortung der betreibenden Organisation und sollten auf die spezifische Batteriechemie und Testmethode abgestimmt sein.
Warum dieses Produkt wählen
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Zweckorientierte analytische Geometrie: Die kompakte Vorrichtung kombiniert einen definierten Probenbereich, einen kontrollierten Kontaktbereich und Querschnittszugang für eine fokussierte Forschung an wässrigen Batterien.
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Forschungswert durch mehrere Instrumente: Die Kompatibilität mit Lichtmikroskopie, Raman- und Infrarotprüfungen ermöglicht es, dass ein Produktkonzept mehrere komplementäre Charakterisierungsmethoden unterstützt.
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Messorientiertes Design: Die Kontakt-Elektrode mit 6 mm Durchmesser bietet eine klare Flächenreferenz für Leitfähigkeitsberechnungen und hilft Forschern, ihren Messansatz konsistenter zu dokumentieren.
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Gezielte Interferenzkontrolle: Die ummantelte zylindrische Struktur wurde entwickelt, um Dendritenwachstum auf der Metalloberfläche zu vermeiden und kann Metallimpedanzstörungen bis zu einem gewissen Grad reduzieren.
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Konfigurationsflexibilität: Optionale Innendurchmesser von 12 mm, 14 mm und 16 mm helfen Laboren, die Vorrichtung auf ihren geplanten Proben- und Forschungsaufbau abzustimmen.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot, eine Konfigurationsbestätigung oder eine maßgeschneiderte Lösung für Ihren Workflow zur Querschnittsprüfung wässriger Batterien.
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Produktdatenblatt
Optische Querschnitts-Testvorrichtung für wässrige Batterien zur mikroskopischen Raman- und Infrarotanalyse
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