APX100MP — специализированный термостолик с нагревом и охлаждением для in-situ рентгеновской дифрактометрии (XRD) пакетных аккумуляторных ячеек (pouch cells). Система обеспечивает точное управление температурой в диапазоне от −100 до +100 °C и позволяет исследовать структурные изменения материалов аккумуляторов непосредственно в процессе нагрева и охлаждения.
Термостолики для электрохимических исследований предназначены для работы с различными системами накопления и преобразования энергии — от аккумуляторных ячеек до топливных элементов. Высокая стабильность температуры позволяет изучать влияние термических условий на характеристики материалов, фазовые превращения и механизмы электрохимических реакций.
APX100MP разработан специально как аксессуар для рентгеновских дифрактометров и оптимизирован для in-situ температурных исследований pouch cells. Трансмиссионная геометрия измерений и широкий диапазон углов дифракции 2θ обеспечивают возможности для исследования структурных и фазовых изменений в материалах аккумуляторов при контролируемой температуре.
Особенности
- диапазон температур от −100 до +100 °C;
- стабильность температуры ±0,1 °C;
- максимальная скорость нагрева и охлаждения 10 °C/мин;
- охлаждение жидким азотом;
- резистивный нагрев;
- диапазон углов дифракции 2θ: 0–164°;
- трансмиссионная геометрия измерений (на просвет);
- серебряный держатель образца размером 75 × 85 мм;
- окно из каптоновой пленки (Kapton);
- высокоточное управление температурой;
- профессиональное программное обеспечение для температурного контроля;
- возможность индивидуальной конфигурации системы.
Применение
Термостолик APX100MP предназначен прежде всего для in-situ XRD исследований пакетных аккумуляторных ячеек (pouch cells) и материалов для систем накопления энергии.
Система может применяться для:
- исследования аккумуляторных материалов методом рентгеновской дифрактометрии;
- анализа структурных изменений электродных материалов;
- исследования температурно-зависимых фазовых превращений;
- изучения стабильности материалов при нагреве и охлаждении;
- исследования механизмов электрохимических реакций;
- изучения материалов и компонентов литий-ионных аккумуляторов;
- исследований в области разработки и оптимизации систем накопления энергии.
Возможность проводить in-situ рентгеноструктурный анализ при контролируемой температуре позволяет отслеживать изменения кристаллической и фазовой структуры материалов непосредственно в ходе эксперимента.
