



Dandong Tongda, forte d'une équipe de R&D à hauteur de 30 % et de technologies propriétaires exclusives, propose une gamme complète de produits XRD pour la recherche et l'industrie. Prête pour l'exportation, avec un support multilingue et la certification CE, l'entreprise garantit la qualité, des services internationaux et des solutions sur mesure à l'échelle mondiale.
E-mailPlus
Dandong Tongda détient les certifications ISO 9001 et CE pour ses systèmes de diffraction des rayons X (DRX), garantissant ainsi la qualité, la sécurité et la conformité aux normes de radioprotection. Grâce à une production standardisée et à une présence sur le marché mondial, l'entreprise fournit des équipements analytiques fiables et économiques pour la recherche et les applications industrielles à l'échelle internationale.
E-mailPlus
Tongda Science and Technology a développé le premier diffractomètre monocristallin à rayons X de Chine (TD-5000). L'entreprise propose des diffractomètres, des orienteurs et des analyseurs dotés de systèmes robotisés d'intelligence artificielle et de télécommande. Elle emploie 30 % de personnel en recherche et développement et détient 23 brevets. Ses produits sont exportés dans le monde entier.
E-mailPlus
Tongda propose des solutions de diffraction des rayons X assorties de services personnalisés. Ses installations de pointe et ses technologies clés confèrent à ses produits une qualité quasi-internationale. Utilisés dans de nombreux domaines, ses produits bénéficient d'une amélioration continue grâce à une équipe de R&D de 30 personnes.
E-mailPlus

Dans le domaine de la recherche et du développement de batteries lithium-ion, la compréhension des variations dynamiques de la microstructure des matériaux d'électrodes lors des processus de charge et de décharge est cruciale. Les méthodes traditionnelles de détection hors ligne ne permettent pas de capturer ces changements en temps réel, tandis que l'émergence des techniques de caractérisation in situ offre aux chercheurs un outil puissant. Forte de son expertise en diffraction des rayons X (DRX), Dandong Tongda Technology Co., Ltd. a développé un accessoire de batterie in situ pour la recherche sur les batteries, offrant une fenêtre d'exploration efficace des processus réactionnels au sein de la « boîte noire » des batteries. Principe technique : Surveillance dynamique des changements à micro-échelle dans les matériaux des batteries L'objectif principal de la conception de l'accessoire de batterie d'origine de Dandong Tongda est de permettre la surveillance en temps réel de l'évolution de la structure cristalline des matériaux d'électrode à l'aide de la technologie de diffraction des rayons X (XRD) pendant que la batterie fonctionne normalement (pendant la charge et la décharge). Cet accessoire doit généralement fonctionner en synergie avec un système de test électrochimique (tel que le système de test de batterie LAND) et un diffractomètre à rayons X (tel que le modèle TD-3500 de Tongda Tech). Il forme une chambre de batterie spécialisée permettant aux rayons X de pénétrer et de sonder les matériaux des électrodes de la batterie pendant son fonctionnement. La clé réside dans la conception de fenêtres en matériaux (comme des fenêtres en béryllium) présentant des taux d'absorption des rayons X extrêmement faibles sur les composants de la batterie, garantissant ainsi une incidence et une émission efficaces des rayons X. Parallèlement, l'accessoire intègre les électrodes, l'isolation et les composants d'étanchéité nécessaires pour garantir des réactions électrochimiques normales et une excellente étanchéité pendant les tests. Fonctions clés et valeur de l'application La valeur de cet accessoire de batterie in situ réside dans sa capacité à aider les chercheurs à observer de manière intuitive et dynamique une série de changements microscopiques dans les matériaux des électrodes pendant les processus de charge et de décharge de la batterie : Observation en temps réel des processus de transition de phase : De nombreux matériaux d'électrodes subissent des transitions de phase lors de l'intercalation et de la désintercalation des ions lithium. La DRX in situ permet de capturer la formation, la disparition et la transformation de ces phases en temps réel, ce qui est essentiel pour comprendre les mécanismes réactionnels de la batterie. Suivi des variations des paramètres du réseau : Le suivi précis des variations des pics de diffraction XRD permet de calculer de subtiles variations des paramètres du réseau, reflétant sa dilatation et sa contraction. Ces variations sont étroitement liées aux indicateurs de performance de la batterie, tels que la tension et la durée de vie. Dévoilement des mécanismes de dégradation de la capacité : La dégradation de la capacité pendant le cyclage des batteries est souvent liée à la dégradation structurelle des matériaux des électrodes, à des réactions secondaires et à d'autres facteurs. La surveillance in situ permet de corréler la dégradation des performances électrochimiques avec les modifications structurelles, fournissant ainsi des informations directes pour améliorer les matériaux des batteries et optimiser leur conception. Accélération du développement de nouveaux matériaux : pour évaluer de nouveaux matériaux d'électrodes, la technologie XRD in situ peut rapidement fournir des informations clés sur la stabilité structurelle et les voies de réaction, accélérant ainsi le processus de R&D.
E-mailPlus
Spectromètre Dandong Tongda XAFS : un outil d'analyse de la structure des matériaux pour le laboratoire Analyse précise de la structure du matériau atomique sans dépendance aux sources de rayonnement synchrotron. La spectroscopie de structure fine par absorption des rayons X (XAFS) est une technique importante pour étudier les structures atomiques et électroniques locales des matériaux, avec de larges applications en catalyse, en recherche énergétique et en science des matériaux. La méthodologie XAFS conventionnelle repose principalement sur des sources de rayonnement synchrotron, ce qui présente des défis tels qu'une disponibilité limitée du faisceau, des procédures d'application complexes et la nécessité de transporter les échantillons vers des installations scientifiques de grande envergure pour analyse. La structure fine d'absorption des rayons X développée par Dandong Tongda Technology Co., Ltd. vise à intégrer cette capacité analytique sophistiquée dans les environnements de laboratoire standard. Principaux avantages et valeur pratique La conception de cet instrument répond à plusieurs défis critiques auxquels les chercheurs sont confrontés : Alternative en laboratoire au rayonnement synchrotron : élimine la dépendance traditionnelle aux sources de rayonnement synchrotron, permettant aux chercheurs d'effectuer efficacement des tests XAFS de routine dans leurs propres laboratoires, améliorant ainsi considérablement la productivité de la recherche. Capacités de test in situ : prend en charge l'intégration de diverses chambres d'échantillonnage in situ (par exemple, électrochimiques, à température variable), permettant la surveillance en temps réel des changements dynamiques dans la structure atomique locale du matériau dans des conditions opérationnelles simulées (telles que les réactions catalytiques ou les processus de charge/décharge de la batterie), fournissant des informations précieuses sur les mécanismes de réaction. Fonctionnement automatisé pour une efficacité améliorée : une tourelle d'échantillons à 18 positions permet le changement automatique d'échantillons, facilitant la mesure automatisée continue de plusieurs échantillons et le fonctionnement sans pilote, simplifiant ainsi le criblage d'échantillons par lots et les expériences in situ prolongées. Champ d'application étendu Le spectromètre TD-XAFS trouve des applications dans de nombreux domaines nécessitant une étude détaillée des structures locales des matériaux : Nouveaux matériaux énergétiques : analyse des changements d'état de valence et de la stabilité structurelle des matériaux d'électrodes de batteries lithium-ion pendant les processus de charge/décharge ; étude des environnements de coordination sur les sites actifs catalytiques des piles à combustible. Science de la catalyse : Particulièrement adapté à l'étude des structures de coordination précises des nanocatalyseurs et des catalyseurs à atome unique, des caractéristiques du site actif et de leurs interactions avec les matériaux de support, même à de faibles charges métalliques (<1%). Science des matériaux : étude des structures désordonnées, des matériaux amorphes, des effets de surface/interface et des processus de transition de phase dynamique. Sciences de l'environnement : Analyse des états de valence et des structures de coordination des éléments métalliques lourds dans les échantillons environnementaux (par exemple, sol, eau), essentiels pour évaluer la toxicité et la mobilité. Macromolécules biologiques : étude des structures électroniques et des configurations géométriques des centres actifs métalliques dans les métalloprotéines et les enzymes. Résumé Le spectromètre TD-XAFS de Dandong Tongda constitue une plateforme d'essai de paillasse domestique hautes performances, conçue pour les universités, les instituts de recherche et les centres de R&D des entreprises. Il intègre avec succès des capacités de niveau synchrotron dans les laboratoires conventionnels, réduisant ainsi considérablement les obstacles à l'accès à la technologie XAFS. Cet instrument offre aux chercheurs des outils pratiques, efficaces et flexibles pour l'analyse de la structure des matériaux microscopiques, constituant une solution pratique pour les scientifiques explorant le monde microscopique de la matière.
E-mailPlus
L'analyseur de contraintes résiduelles multifonctionnel développé par Dandong Tongda Technology Co., Ltd. est conçu pour répondre aux besoins de mesures rapides et précises, en laboratoire comme sur le terrain. Basé principalement sur le principe de la diffraction des rayons X, il permet des contrôles non destructifs de l'état des contraintes résiduelles à l'intérieur des matériaux. Analyse polyvalente tout-en-un Cet analyseur intègre plusieurs fonctions d'analyse de matériaux, améliorant considérablement l'utilité et l'efficacité de l'équipement : Analyse des contraintes résiduelles : prend en charge divers modes de mesure tels que l'inclinaison oméga standard, l'inclinaison psi standard et l'oscillation standard, capables de déterminer les contraintes principales et les contraintes de cisaillement pour une évaluation complète de l'état de contrainte. Analyse de l'austénite retenue : utilise la méthode des quatre pics pour les tests d'austénite retenue, avec un calcul de données entièrement automatisé pour des résultats rapides. Analyse de phase par diffraction : utilisée pour analyser les structures cristallines, la composition chimique et la distribution, aidant les chercheurs à obtenir des informations plus approfondies sur la constitution des matériaux. Analyse de la granulométrie : prend en charge l'évaluation de la granulométrie de l'échelle nanométrique à l'échelle submicronique, particulièrement adaptée aux grains fins ≤ 200 nm. Caractéristiques techniques et performances Cet instrument dispose de multiples caractéristiques techniques visant à assurer précision, stabilité et facilité d'utilisation : Mesure et contrôle de haute précision : utilise un système d'asservissement vectoriel en boucle fermée de haute précision pour garantir la précision et la répétabilité des mesures. Acquisition de données efficace : équipé d'un détecteur linéaire à bande de silicium multicanal, qui offre des performances sans bruit, une mesure de haute intensité et une collecte de données rapide pour améliorer l'efficacité de la détection. Conception portable : présente une construction légère, ce qui le rend adapté non seulement aux environnements de laboratoire mais également aux mesures rapides sur site, s'adaptant à divers scénarios de test. Fonctionnement convivial : intègre le système d'exploitation Windows ou des fonctions d'automatisation, prenant en charge les tests en un clic et l'affichage des résultats en temps réel, abaissant ainsi la barrière opérationnelle. Modularité et sécurité : Utilise un système de contrôle PLC de conception modulaire pour une utilisation aisée et des performances stables. Côté sécurité, sa conception à rayons X à faible consommation d'énergie est conforme aux normes de sécurité en vigueur, avec des niveaux de rayonnement nettement inférieurs à la limite de dose annuelle pour le public. Larges domaines d'application L'analyseur de contraintes résiduelles multifonctionnel de Dandong Tongda a de nombreuses applications, couvrant presque tous les secteurs industriels et les institutions de recherche nécessitant l'évaluation des propriétés mécaniques des matériaux : Contrôle de la qualité de fabrication : utilisé pour détecter les contraintes résiduelles dans les pièces estampées, moulées et laminées pendant le traitement. Industrie automobile : teste les contraintes résiduelles dans les composants critiques tels que les arbres à cames et les bielles pour garantir la fiabilité et la durabilité. Aérospatiale : Évalue les charges de travail dans les zones critiques des matériaux aérospatiaux pour évaluer la sécurité. Recherche en science des matériaux : applicable à divers matériaux métalliques (par exemple, acier au carbone, acier allié, alliage de titane, matériaux à base de nickel), verre et matériaux composites pour l'analyse des contraintes résiduelles, de l'austénite retenue, de la phase et de la taille des grains. L'analyseur de contraintes résiduelles multifonctionnel de Dandong Tongda Technology Co., Ltd. démontre l'expertise technique de l'entreprise dans le domaine des essais de matériaux en intégrant de multiples fonctions analytiques. Cet instrument offre aux ingénieurs et aux chercheurs un aperçu de l'état de contrainte intrinsèque des matériaux, contribuant ainsi au contrôle de la qualité des produits à la source, à l'optimisation des paramètres de procédé et, par conséquent, à l'amélioration de la fiabilité et de la durabilité des produits.
E-mailPlus
À l'origine, les accessoires de batterie sont des dispositifs expérimentaux conçus spécifiquement pour les tests électrochimiques, principalement utilisés pour la caractérisation in situ des matériaux de batterie pendant les processus de charge et de décharge, couramment trouvés dans la diffraction des rayons X (DRX). 1. Fonctions principales et scénarios d'application des accessoires de batterie d'origine (1)Test initial : La surveillance en temps réel des changements de structure des phases des matériaux (comme la structure cristalline et la transition de phase) pendant la charge et la décharge de la batterie permet d'éviter la contamination des échantillons ou les changements d'état causés par le démontage de la batterie. Prise en charge de nombreux systèmes électrochimiques, notamment les composites contenant du carbone, de l'oxygène, de l'azote, du soufre, des métaux, etc. (2) Compatibilité multimodale : Diffraction des rayons X (DRX) : utilisée pour analyser l'évolution structurelle des matériaux d'électrodes positives/négatives au cours des processus de charge et de décharge. 2. Composition structurelle et caractéristiques techniques des accessoires de batterie d'origine (1) Composants clés : Couvercle d'isolation inférieur : généralement constitué de céramique d'alumine ou de polytétrafluoroéthylène, contenant des canaux d'écoulement de liquide de refroidissement ou des canalisations d'installation de fils de résistance, utilisés pour le contrôle de la température. Couvercle conducteur supérieur : relié au couvercle isolant inférieur par des boulons pour former un espace fermé, avec une fenêtre en béryllium (diamètre 15 mm, épaisseur 0,1 mm) en partie supérieure pour transmettre les rayons X. Système d'électrodes : à l'origine, les accessoires de batterie comprennent une électrode inférieure (avec une colonne de support) et un ressort papillon, qui sont connectés électriquement par fixation par compression, simplifiant le processus d'assemblage. (2) Innovation technologique : Conception formelle : Par rapport à la méthode inversée traditionnelle, la structure formelle ne nécessite pas d'assemblage par retournement, ce qui facilite son utilisation dans la boîte à gants et garantit la planéité de la fenêtre en béryllium et du diaphragme. Étanchéité et contrôle de la température : Conduite de circulation de liquide de refroidissement intégrée et dispositif de chauffage à fil de résistance, adapté à une plage de température de -400 ℃ à 400 ℃. 3. Avantages techniques des accessoires de batterie d'origine (1) Fonctionnement simplifié : Réduisez les étapes d'assemblage, diminuez le temps d'utilisation en boîte à gants et améliorez l'efficacité. Le ressort papillon fixe l'électrode sans rotation ni serrage, évitant ainsi toute interférence avec la structure simulée de la batterie. (2) Amélioration des performances : La transmittance élevée des rayons X (> 90 %) des fenêtres en béryllium garantit la puissance du signal de détection. La platine d'échantillonnage multifonctionnelle prend en charge le changement automatique d'échantillon et convient aux tests à haut débit. Dans l’ensemble, les accessoires de batterie d’origine sont des outils importants pour la recherche électrochimique, car leur conception optimise le processus d’assemblage des structures de simulation de batterie traditionnelles et améliore la fiabilité et l’applicabilité des tests d’origine.
E-mailPlus
Une platine d'échantillonnage multifonctionnelle est une plateforme expérimentale ou de test intégrant plusieurs modules fonctionnels permettant de transporter, manipuler et tester différents types d'échantillons (tels que des matériaux, des échantillons biologiques, des composants électroniques, etc.). Sa configuration et son évolutivité permettent généralement de répondre à différents besoins expérimentaux. Elle est largement utilisée dans la recherche scientifique, les tests industriels, la médecine et d'autres domaines. 1. Fonctions et caractéristiques principales de la platine d'échantillonnage multifonctionnelle (1) Réglage multidimensionnel de la platine d'échantillon multifonctionnelle Contrôle de mouvement : prend en charge des mouvements précis tels que la translation, la rotation et l'inclinaison des axes X/Y/Z, et est compatible avec la numérisation automatique ou le réglage fin manuel. Simulation environnementale : Il peut intégrer des modules tels que le contrôle de la température (-196°C à plusieurs milliers de degrés), le contrôle de l'humidité, l'environnement sous vide/atmosphère (tel que gaz inerte, gaz corrosif), etc. Chargement de force/électrique/magnétique : Certains modèles prennent en charge l'application d'une force mécanique, d'un courant, d'un champ magnétique, etc., utilisés pour étudier les performances des échantillons dans des conditions extrêmes. (2) Compatibilité et évolutivité du support d'échantillons multifonctionnel S'adapter à plusieurs instruments d'analyse La conception modulaire permet aux utilisateurs d'ajouter des fonctions en fonction de leurs besoins, telles que des stations de chauffage, des stations de refroidissement, des systèmes d'infusion de fluides, etc. (3) Haute précision et stabilité de la platine d'échantillon multifonctionnelle Précision de déplacement au niveau nano, conception anti-vibration, adaptée à l'observation in situ ou aux expériences à long terme. Certains modèles prennent en charge la caractérisation in situ (comme l'observation en temps réel des changements d'échantillons pendant les processus d'étirement, de compression et de chauffage). (4) Automatisation et intelligence du support d'échantillons multifonctionnel Les tests automatisés sont réalisés en contrôlant les trajectoires de mouvement et les paramètres environnementaux via un logiciel. Capteurs intégrés et système d'acquisition de données, enregistrement en temps réel des réactions des échantillons (telles que déformation, changements de résistance, etc.). 2. Scénarios d'application typiques de la table d'échantillons multifonctionnelle : (1) Science des matériaux du support d'échantillons multifonctionnel Étudier les performances des matériaux dans des environnements à haute/basse température, sous contrainte et corrosifs. Observation in situ par MEB/MET des processus de déformation des matériaux, de transformation de phase ou de cristallisation. (2) Platine d'échantillon multifonctionnelle biomédicale Les expériences de culture cellulaire et de perméation de médicaments nécessitent un contrôle de la température, de l'humidité et un environnement gazeux. Coopérer avec l’imagerie microscopique pour observer les changements dynamiques d’échantillons vivants. (3) Électronique et semi-conducteurs pour support d'échantillons multifonctionnel Test de puce : fournit des fonctions telles que le positionnement de la sonde, le choc thermique et les tests de performances électriques. Positionnement et traitement d'échantillons dans les procédés de photolithographie ou de revêtement. (4) Recherche chimique/énergétique sur un support d'échantillons multifonctionnel Surveillance in situ des réactions catalytiques (telles que les réactions de surface dans des conditions d'éclairage et de chauffage). Test des électrodes de batterie (simulation de l'expansion/contraction pendant les processus de charge et de décharge).
E-mailPlus