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原位XRD電化學池/單室全四氟光電化學池(相對密封) 型號:C026-1
單室全四氟光電化學池(密封) 型號:C026-2
單室全四氟光電化學池(相對密封,支架型) 型號:C026-3
單室全四氟光電化學池(密封,支架型) 型號:C026-4
全四氟 H 型可換膜光電化學池(相對密封) 型號:C027-1
全四氟 H 型可換膜光電化學池(密封) 型號:C027-2
全四氟 H 型可換膜光電化學池 型號:C032-2
原位XRD電化學池是將電化學實驗與X射線衍射技術相結合的裝置。工作原理是在電化學過程中,通過對電極材料施加一定的電壓或電流,使電極材料發生氧化還原反應。同時,利用X射線對電極材料進行照射,由于X射線與晶體結構的相互作用,會產生特定的衍射圖案。
原位XRD電化學池的特點:
1.實時監測
能夠實時監測電極材料在電化學過程中的晶體結構變化,為研究材料的電化學性能提供了直接的證據。通過連續的XRD測量,可以獲得材料在不同電位、電流或時間下的結構信息,從而深入了解電化學過程中的反應機制。
2.非破壞性分析
是一種非破壞性的分析方法,不會對電極材料造成損傷。這使得可以在同一電極材料上進行多次實驗,提高了實驗的可靠性和重復性。
3.高分辨率
XRD技術具有高分辨率的特點,能夠分辨出微小的晶體結構變化。可以檢測到電極材料在電化學過程中的晶格參數變化、相轉變等,為研究材料的結構與性能關系提供了詳細的信息。
4.多功能性
可以與其他分析技術相結合,如電化學阻抗譜(EIS)、拉曼光譜等,實現對電極材料的多方面分析。這種多功能性為深入研究材料的電化學性能提供了更全面的手段。
原位XRD電化學池的應用領域:
1.電池研究
在電池研究中,可以用于研究鋰離子電池、鈉離子電池、鉀離子電池等各種電池體系的電極材料在充放電過程中的結構變化。通過分析電極材料的晶體結構變化,可以了解電池的充放電機制、容量衰減原因等,為開發高性能的電池材料提供指導。
2.超級電容器研究
對于超級電容器電極材料,可以監測其在充放電過程中的結構變化,研究電極材料的電容特性與結構之間的關系。這有助于優化超級電容器的性能,提高其能量密度和功率密度。
3.電催化研究
在電催化領域,可以用于研究催化劑在電化學反應過程中的結構變化。通過分析催化劑的晶體結構變化,可以了解電催化反應的機制,為設計高效的電催化劑提供依據。
4.材料科學研究
也可以應用于材料科學研究中,如研究材料的相變、晶體生長等過程。通過實時監測材料在電化學過程中的結構變化,可以深入了解材料的結構與性能關系,為新材料的開發提供思路。