XRD基本参数
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  • 文天精策
  • 型号
  • 按需定制
XRD企业商机

文天精策针对锂电研究的不同需求,推出了一套覆盖多场景的 XRD 设备方案,包含锂电原位电池模具与软包电池原位 XRD 透射冷热台两大关键产品。锂电原位电池模具能够实现锂电池充放电过程中的原位 XRD 测试,实时记录电极材料的结构与物相变化,助力科研人员解析锂电反应机理;软包电池原位 XRD 透射冷热台则覆盖 - 100℃~300℃的宽温区,可模拟不同温度工况,同步开展软包电池充放电与结构测试,研究温度对电池性能的影响。两款设备均能适配主流品牌的 X 射线衍射仪,设计兼顾实用性与兼容性,两者搭配使用,可完成 “常规锂电 - 软包电池”“室温 - 极端温度” 的全场景研究,为锂电科研人员提供从材料研发到器件测试的全流程支持,助力锂电领域的技术创新与性能优化。针对薄膜材料研发,XRD 附件可实现超薄样品的精确定位与结构分析。XRD测试收费

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文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台与国际同类进口产品相比,具备 “性能相当、价格更低、服务更优” 的高性价比优势。在性能方面,该装置的温域覆盖(-100℃~300℃)、控温精度、衍射角范围、数据可重复性等关键指标,均达到国际同类产品的水平,部分细节设计如滑块式接线柱、低温气体吹扫系统,更贴合国内用户的使用习惯。在价格方面,国际同类产品的售价通常是该装置的 2~3 倍,且需要支付高额的关税与运输费用,而该装置作为国产设备,价格亲民,能大幅降低实验室的设备采购成本。在服务方面,国际产品的交货周期长达 6~12 个月,售后维护响应慢,而该装置的交货周期只为 1~2 个月,厂家可提供上门安装、操作培训等本地化服务,售后响应时间不超过 48 小时。这种高性价比优势,让该装置成为国内电池研发实验室的优先设备。电池XRD哪家好-100℃~300℃宽温域,覆盖软包电池全工况测试需求。

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文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台的视窗设计充分保障 X 射线信号的有效采集:前后视窗均采用进口 Kapton 膜材质,该材料对 X 射线的衰减率远低于玻璃、金属等材质,能让更多衍射信号穿过视窗到达探测器;后视窗采用狭长方形结构,比较大可支持 70° 的 X 射线衍射角度,覆盖了锂电池常用电极材料(如三元材料、磷酸铁锂)的主要衍射峰区域,不会遗漏关键的结构特征峰。这种设计让测试数据更完整、信号更强,减少了数据降噪与补全的工作量,提升分析效率。

文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台可支撑软包电池热失控机理与预警阈值的研究,为提升电池安全性能提供关键数据支撑。热失控是动力电池只严重的安全隐患,而电极材料的结构变化是热失控发生的重要前兆,该装置可通过逐步升温的原位 XRD 测试,记录电极材料在升温过程中的结构演变轨迹。实验过程中,可将电池温度从室温逐步升高至 300℃,同步采集不同温度点的衍射图谱,观察正极材料的脱锂过程、负极材料的分解反应,以及电解液分解产物与电极材料的界面反应。当图谱中出现正极材料晶型崩塌、负极材料结构破坏的特征峰变化时,对应的温度即可作为热失控的预警阈值。研究人员可基于这些数据,优化电极材料的包覆工艺、电解液的阻燃配方,或设计更精细的电池热管理系统,提前预警并干预热失控的发生,大幅提升动力电池的安全性能。
终身技术支持 + 无偿升级,实验室长效科研伙伴。

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文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台对主流的电池电极材料具备良好的测试普适性,可满足不同类型电极材料的研发测试需求。无论是三元正极材料(NCM、NCA)、磷酸铁锂正极材料,还是石墨负极、硅基负极、钛酸锂负极等,都能通过该装置开展精细的原位 XRD 测试。针对硅基负极这种充放电过程中体积变化率高达 300% 的特殊材料,装置的双侧加持结构可提供稳定且可调的压力,有效抑制硅基负极的过度膨胀,保障电极材料与集流体的良好接触,避免因接触不良导致的测试中断,同时能准确采集到硅基负极嵌锂 / 脱锂过程中的晶体结构变化数据。对于磷酸铁锂正极材料,装置的宽衍射角设计可完整覆盖其特征衍射峰区域,清晰记录充放电过程中磷酸铁锂与磷酸铁的相转变过程。这种对多种电极材料的适配能力,让该装置成为综合性电池研发实验室的理想设备,无需为不同材料单独采购测试装置。适配三元 / 磷酸铁锂 / 硅基负极,覆盖全电极材料。电池XRD哪家好

追踪热失控前结构变化,确定电池安全预警阈值。XRD测试收费

文天精策软包电池原位 XRD 透射冷热台不仅支持关键的 XRD 测试,还能拓展多维度原位分析功能,满足研究人员对电池材料 “结构 - 形貌 - 化学态” 的全流程研究需求。该装置的视窗结构设计预留了光学观察通道,可直接搭配光学显微镜或金相显微镜,实时观察软包电池充放电过程中电极材料的形貌变化,比如硅基负极的体积膨胀、锂枝晶的生长与溶解等动态过程,实现结构数据与形貌数据的同步采集。若将装置的 Kapton 膜视窗更换为高透光率的石英玻璃视窗,还能无缝衔接拉曼光谱测试,获取电极材料的化学态信息,比如不同嵌锂状态下的碳材料官能团变化、正极材料的氧化还原反应进程。XRD 的晶体结构数据、显微镜的形貌数据与拉曼的化学态数据相互印证,能构建起更完整的电池反应机理模型,让研究从单一结构分析升级为多维度综合分析,助力更深入的电池材料研发工作。
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