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    Difractómetro
    1. La precisión del difractómetro es alta. 2. El rango de aplicación del difractómetro es amplio. 3. El difractómetro es fácil de operar, conveniente y eficiente.
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    1. La máquina de cristal único adopta tecnología de control PLC. 2. Diseño modular, accesorios plug and play. 3. Equipo electrónico de enclavamiento de puertas con doble protección. 4. Tubo de rayos X de cristal único: se puede seleccionar una variedad de blancos, como Cu, Mo, etc. 5. El cristal único adopta una tecnología concéntrica de cuatro círculos para garantizar que el centro de ningún goniómetro permanezca inalterado.
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    Analizador de cristales de rayos X en serie
    1. El instrumento de rayos X es fácil de operar y rápido para detectar. 2. El instrumento de rayos X es preciso y fiable, con un rendimiento excelente. 3. El aparato de rayos X cuenta con diversos accesorios funcionales para satisfacer las necesidades de diferentes propósitos de prueba.
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  • Un difractómetro de rayos X 2D
    Un difractómetro de rayos X 2D
    Ventajas: Profundidad de penetración de rayos X continuamente ajustable Capacidad de observar la distribución de planos cristalinos con diferentes orientaciones. Análisis de la distribución de la orientación en muestras como fibras, películas delgadas y polvos. Examen de características estructurales como la distorsión reticular y el tamaño de los cristalitos.
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Aplicación de la técnica de caracterización de celdas in situ XRD a materiales de electrodos de baterías.

2023-09-13

XRD es la abreviatura deDifracción de rayos X (Difracción de rayos X). Es un método de investigación para obtener información como la composición del material, la estructura o morfología de los átomos o moléculas dentro del material mediante difracción de rayos X y análisis de su patrón de difracción.


一、Tecnología de prueba de batería in situ XRD


La caracterización de XRD in situ, como método de prueba derivado de XRD, puede cumplir con el análisis de fase de XRD no in situ demateriales cristalinos, y también puede realizar elestructura cristalinaPruebas y análisis de materiales cristalinos y componentes secundarios de baterías en condiciones de temperatura alta y baja in situ, carga y descarga en atmósfera especial.


El rendimiento del material del electrodo de la batería de iones de litio depende principalmente de su composición y estructura. Estudiar sistemáticamente la relación estructura-actividad entre la estructura de la composición y las propiedades del material, explorando la evolución estructural, la transferencia de iones y carga del material durante el proceso de carga y descarga, es de gran importancia para comprender profundamente el mecanismo de almacenamiento de litio del electrodo. Material y optimizar la composición química, estructura cristalina y morfología del material.

X-Ray Diffraction

El escaneo XRD también se realiza durante el ciclo de carga y descarga de la batería para observar el mecanismo de cambio de los materiales de los electrodos, que puede usarse principalmente para observar la transición de fase que ocurre durante el proceso de reacción, y es un método importante para analizar los materiales de los electrodos de la batería. Se obtuvo una serie de patrones de difracción de rayos X en el proceso de prueba de la batería mediantedifracciónexploración. Mediante el análisis del conjunto de patrones de difracción de rayos X, se obtuvo el cambio de fase y el contenido del material del electrodo, los parámetros de la celda, el espaciado de la superficie del cristal, el cambio de volumen de la celda y otra información.

crystalline materials



2. Ejemplos


1. El mecanismo de reacción del material del electrodo de la batería LiCoO2 durante el ciclo de carga y descarga fue estudiado in situXRD

crystal structure


2. Visualización 2D de los cambios máximos de XRD in situ del material LiCoO2 de una muestra de batería in situ

X-Ray Diffraction



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