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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.
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.
L'accessoire de mesure intégré multifonction du diffractomètre à rayons X (DRX) est un élément clé pour l'analyse multi-scènes et multi-échelles. Grâce à sa conception modulaire, il répond aux besoins de la diffraction des poudres, de la diffusion aux petits angles, de l'analyse des contraintes résiduelles, des essais in situ, etc. Voici une liste des accessoires de mesure intégrés multifonctions courants et de leurs principales fonctions : 1. L'accessoire de mesure intégré multifonctionnel est un accessoire de contrôle de la température et de l'environnement (1) Fonction : Prend en charge les tests d'échantillons sous contrôle de température élevée, de basse température et d'humidité, utilisé pour étudier les changements de structure cristalline des matériaux dans différentes conditions de température ou d'humidité. (2) Caractéristiques : Plage de température : de la température ambiante à 1500 ℃ ; Contrôle automatique de la température et de l'humidité, adapté à la catalyse in situ, à l'analyse des changements de phase et à d'autres expériences. (3) Application : Transition de phase des matériaux métalliques, analyse de la cristallinité des polymères, recherche sur la stabilité thermique des matériaux inorganiques. 2. Échantillonneur automatique et platine d'échantillonnage pour accessoires de mesure intégrés multifonctionnels (1) Fonction : mettre en œuvre la commutation automatique et le positionnement précis de plusieurs échantillons pour améliorer l'efficacité des tests. (2) Caractéristiques : Accessoires de support tels que tables de rotation d'échantillons et tables de microdiffraction pour les tests directionnels d'échantillons complexes ; Collaborez avec un logiciel intelligent pour optimiser les paramètres de mesure et identifier automatiquement les configurations d'échantillons. (3) Application : Test d'échantillons par lots, analyse de films minces ou de micro-zones. 3. Accessoires de mesure intégrés multifonctionnels adaptés aux détecteurs bidimensionnels et aux détecteurs unidimensionnels à grande vitesse (1) Fonction : Prend en charge la collecte de données multidimensionnelles pour améliorer la capacité d'analyse d'échantillons complexes. (2) Caractéristiques : Détecteur unidimensionnel à grande vitesse, adapté à la diffraction de poudre conventionnelle ; Détecteur à réseau semi-conducteur bidimensionnel qui peut basculer entre les modes zéro dimensionnel, unidimensionnel ou bidimensionnel, étendant la micro-zone ou les capacités de test dynamique in situ. (3) Application : analyse de l'orientation des cristaux de matériaux 2D, surveillance dynamique des réactions in situ. 4. L'accessoire de mesure intégré multifonctionnel est un accessoire de diffraction de contrainte résiduelle et de micro-zone (1) Fonction : Effectuer des tests directionnels sur la répartition des contraintes ou sur de petites zones à la surface des matériaux. (2) Caractéristiques : Combinaison du système optique θ/θ avec une source de rayons X microfocus pour obtenir une micro-diffraction de niveau submillimétrique ; Mesure non destructive, utilisée pour l'analyse des contraintes des pièces métalliques et des dispositifs semi-conducteurs. (3) Application : Essais de fatigue de composants aérospatiaux, caractérisation des contraintes de films minces semi-conducteurs. 5. L'accessoire de mesure intégré multifonctionnel est un accessoire intelligent de contrôle d'étalonnage et d'automatisation (1) Fonction : Assurer la précision et la cohérence des tests grâce à la reconnaissance des composants et à la technologie d'étalonnage automatique. (2) Caractéristiques : Configuration de la pièce jointe de reconnaissance automatique du code QR, conditions de test optimales guidées par logiciel ; programme d'étalonnage entièrement automatique pour réduire les erreurs de fonctionnement humain. (3) Application : commutation d'accessoires complexes (tels que le mode haute température + AXS), fonctionnement convivial pour les débutants. La conception des accessoires des diffractomètres à rayons X modernes privilégie la modularité, l'intelligence et l'automatisation. Grâce à la collaboration entre logiciels et matériel, les accessoires peuvent être rapidement remplacés, les paramètres optimisés et les données standardisées. Les tendances futures incluent des capacités d'analyse de microzones de plus grande précision, des solutions intégrées pour les essais dynamiques in situ et des systèmes intelligents de gestion des accessoires pilotés par l'intelligence artificielle.
L'accessoire de diffraction aux petits angles est un composant spécialisé utilisé dans les instruments de diffraction des rayons X, principalement pour l'analyse de la structure et de l'épaisseur des matériaux à l'échelle nanométrique. 1. Fonctions principales des accessoires de diffraction aux petits angles (1) Plage d'angles de diffraction : couvrant une petite plage d'angles de 0° à 5°, adaptée à l'analyse par diffraction de matériaux à l'échelle nanométrique. (2) Application principale : Il peut tester avec précision l'épaisseur des films nano multicouches et prendre en charge l'étude de la surface du matériau ou de la structure de l'interface. 2. Appareils compatibles pour les accessoires de diffraction à petit angle Cet accessoire est généralement utilisé en conjonction avec des diffractomètres à rayons X (tels que TD-3500, TD-3700, TDM-20, etc.). 3. Scénarios d'application des accessoires de diffraction aux petits angles (1) Science des matériaux : Caractérisation des structures de nanofilms et de films multicouches. (2) Chimie et génie chimique : traitement de surface des matériaux, essai d'épaisseur de revêtement. (3) Autres domaines : Analyse à l’échelle nanométrique de matériaux tels que la géologie, les minéraux, la céramique et les produits pharmaceutiques. 4. Informations sur le fabricant Dandong Tongda Technology Co., Ltd. est le principal fabricant de ce type d'accessoires. Ses instruments d'analyse de la série TD sont réputés pour approcher ou atteindre les normes internationales et sont exportés vers des pays comme les États-Unis et l'Azerbaïdjan. En général, les accessoires de diffraction aux petits angles sont des outils essentiels pour l'analyse des nanomatériaux et la mesure de l'épaisseur des couches minces, et doivent être utilisés en conjonction avec des instruments de diffraction des rayons X spécialisés. Leurs applications se concentrent dans des domaines de pointe tels que la science des matériaux et le génie chimique.
L'accessoire de mesure de film optique parallèle est un composant spécialisé utilisé dans les diffractomètres à rayons X, principalement pour améliorer l'intensité du signal et la précision de détection des échantillons de films minces. 1. Fonctions principales des accessoires de mesure de film optique parallèle Suppression des interférences de diffusion : en augmentant la longueur du réseau, en filtrant davantage de rayons diffusés, en réduisant l'interférence du signal du substrat sur les résultats de diffraction du film mince et en améliorant ainsi la force du signal du film mince. Amélioration de la précision de l'analyse des films minces : Convient aux tests d'épaisseur et à d'autres scénarios de films minces nano multicouches, combinés à des accessoires de diffraction à petit angle, une analyse de diffraction à faible angle dans la plage de 0° à 5° peut être réalisée. 2. Caractéristiques structurelles des accessoires de mesure de films optiques parallèles Conception du réseau : en étendant la longueur du réseau, en optimisant le trajet des rayons X, en améliorant la capacité de filtrage des rayons diffusés et en garantissant la pureté du signal de diffraction du film mince. 3. Champ d'application de l'accessoire de mesure de film optique parallèle Recherche sur les matériaux en couches minces : analyse de la structure cristalline des films nano multicouches et des films ultra-minces. Tests de semi-conducteurs et de revêtements : utilisés pour évaluer l'uniformité, la qualité cristalline et d'autres caractéristiques des films minces. 4. Équipement compatible pour accessoire de mesure de film optique parallèle Cet accessoire peut être adapté à différents modèles de diffractomètres à rayons X, notamment : Diffractomètre à rayons X TD-3500 Diffractomètre monocristallin à rayons X TD-5000 Diffractomètre à rayons X haute résolution TD-3700 Diffractomètre à rayons X de bureau TDM-20 Dans l'ensemble, l'accessoire de mesure de film optique parallèle améliore considérablement la qualité du signal de diffraction des échantillons de films minces grâce à l'optimisation structurelle et à la suppression de la diffusion, et est largement utilisé dans la science des matériaux, la fabrication de semi-conducteurs et d'autres domaines, particulièrement adapté aux besoins d'analyse de haute précision des films minces à l'échelle nanométrique.
Les accessoires in situ à moyenne et basse température sont des équipements expérimentaux utilisés pour l'analyse des matériaux, principalement pour les essais in situ en environnements à basse et moyenne température. Associés à un environnement sous vide, au contrôle de la température et à la conception de fenêtres spécifiques, ils sont largement utilisés dans des domaines tels que la chimie, la science des matériaux et la recherche catalytique. 1. Fonctions principales et paramètres techniques des accessoires in situ à moyenne et basse température (1) Plage de température et précision de contrôle Prend en charge une plage de températures de -196 °C à 500 °C dans un environnement sous vide (comme la réfrigération à l'azote liquide), avec une précision de contrôle de température de ± 0,5 °C. Certains modèles peuvent couvrir des températures de -150 °C à 600 °C, ce qui convient à un plus large éventail de besoins expérimentaux. (2) Méthode de réfrigération et système de refroidissement Utilisation de la réfrigération à l'azote liquide, avec une consommation d'azote liquide inférieure à 4 L/h, et maintien d'une température stable grâce à un système de refroidissement par circulation d'eau déionisée. Système de refroidissement à l'azote liquide basse température en option (tel que la série Cryostream). (3) Matériaux de fenêtre et conception structurelle Le matériau de la fenêtre est principalement un film polyester (comme la série TD), et certaines configurations infrarouges utilisent des fenêtres KBr ou SiO2. La structure comprend une conception résistante à haute pression (telle que 133 kPa) et est équipée de plusieurs entrées/sorties de gaz, adaptées aux réactions in situ ou au contrôle de l'atmosphère. 2. Domaines d'application des accessoires in situ à moyenne et basse température (1) Recherche sur les matériaux Utilisé pour les tests in situ des diffractomètres à rayons X (tels que le TD-3500) afin d'étudier les changements de structure cristalline et les processus de transition de phase à basse température. Il contribue à la recherche sur la catalyse hétérogène, les interactions gaz-solide, les réactions photochimiques, etc. (2) Recherche électrochimique et sur les batteries Il peut être étendu aux accessoires de batterie in situ pour tester les composites dans les systèmes électrochimiques (tels que le carbone, l'oxygène, l'azote, le soufre, etc.), avec une résistance à la température allant jusqu'à 400 ℃. (3) Applications industrielles Les produits de Dandong Tongda Technology (série TD) ont été appliqués dans les domaines de la chimie, du génie chimique, de la géologie, de la métallurgie, etc., et exportés vers des pays tels que les États-Unis et l'Azerbaïdjan. 3. Produits et marques typiques d'accessoires in situ à moyenne et basse température Technologie Dandong Tongda (série TD) Les accessoires pour diffractomètres à rayons X tels que les TD-3500 et TD-3700 offrent un contrôle de température haute précision (± 0,5 °C) et une réfrigération efficace à l'azote liquide. Adaptés à la mesure par spectroscopie de réflectance diffuse, ils disposent d'une chambre de réaction en acier inoxydable, d'une configuration multi-fenêtres (compatible FTIR ou UV-Vis), et supportent un vide poussé jusqu'à 133 kPa. Globalement, les accessoires in situ à moyenne et basse température sont devenus un outil essentiel pour l'analyse in situ des matériaux grâce à un contrôle précis de la température, un environnement sous vide et une conception de fenêtre adaptée aux différents instruments. Ils jouent un rôle irremplaçable dans l'étude des structures cristallines à basse température et l'exploration des mécanismes de réaction catalytique.
2、Fonctions principales et scénarios d'application des accessoires de batterie d'origine Positionnement fonctionnel des accessoires de batterie d'origine : 1. Mettre en œuvre des tests en temps réel pendant les processus de charge et de décharge de la batterie (tels que XRD, observation optique, etc.) pour éviter la perte de données ou la contamination des échantillons causée par le démontage traditionnel. 2. Simulez l'environnement de travail de vraies batteries, prenez en charge le contrôle de la température, l'ajout d'électrolyte et la garantie d'étanchéité. Scénarios d'application typiques des accessoires de batterie d'origine : 1. Tests XRD in situ : analysez les changements de phase cristalline des matériaux d'électrode (tels que LiFePO4) pendant les processus de charge et de décharge. 2. Observation optique in situ : Observez la réaction de surface de l'électrode à travers une fenêtre en béryllium (film polyester). 3. Criblage à haut débit : prend en charge la recherche sur les performances des batteries dans de multiples conditions (température, pression, électrolyte). 4. Largement utilisé dans les systèmes électrochimiques contenant du carbone, de l'oxygène, de l'azote, du soufre, des complexes métalliques intégrés, etc. Deuxièmement, composition structurelle et propriétés matérielles des accessoires de batterie d'origine 1. Composants principaux des accessoires de batterie d'origine : Couvercle d'isolation inférieur : principalement constitué de céramique d'alumine ou de polytétrafluoroéthylène, comprenant une chambre d'installation et un canal d'écoulement du liquide de refroidissement, prenant en charge le contrôle de la température. Couvercle conducteur supérieur : conçu avec des trous traversants, boulonné au couvercle isolant inférieur pour former un chemin de courant. Électrode inférieure : comprenant une plaque supérieure et une colonne de support, fixée par compression par ressort papillon, simplifiant le processus d'assemblage. Fenêtre en béryllium (film polyester) : diamètre 15 mm (personnalisable), épaisseur 0,1 mm (personnalisable), utilisée pour la pénétration des rayons X ou l'observation optique. 2. Amélioration technique des accessoires de batterie d'origine : Assemblage formel : remplace les méthodes inversées traditionnelles, simplifie le processus de fonctionnement et réduit l'impact de la compression sur les matériaux du séparateur et de l'électrode positive. Refroidissement et chauffage : Le couvercle isolant inférieur intègre un canal de liquide de refroidissement ou un pipeline de fil de résistance, prenant en charge le contrôle de la température de -400℃. Conception d'étanchéité : le ressort papillon comprime et fixe l'électrode inférieure et coopère avec le flux d'air du siège d'installation pour souffler et empêcher la formation de givre et de glace. 2、Avantages techniques des accessoires de batterie d'origine 1. Fonctionnement pratique des accessoires de batterie d'origine : La structure formelle réduit le temps de fonctionnement à l'intérieur de la boîte à gants et diminue la complexité de l'assemblage. La conception modulaire des composants (tels que les fenêtres en béryllium remplaçables et les manchons isolants) améliore l'efficacité de la maintenance. 2. Paramètres de performance : Plage de test : plage de température de 0,5 à 160 ℃, résistance à la température jusqu'à 400 ℃. Étanchéité : Prend en charge le stockage stable à long terme de l'électrolyte pour éviter les fuites. Compatibilité : Convient aux diffractomètres à rayons X et autres équipements.
1、 Les principales fonctions et applications des accessoires de fibre : Accessoires de fibre du diffractomètre à rayons X : En utilisant la méthode de diffraction des rayons X (transmission), l'orientation et la structure cristalline de l'échantillon sont testées en analysant la cristallinité, la largeur du demi-pic et d'autres données de la fibre. Accessoires de fibre de spectromètre infrarouge à transformée de Fourier : y compris le microscope, la réflectance diffuse, la réflectance totale atténuée (ATR) et d'autres accessoires, utilisés pour l'identification de la composition des fibres, la détermination du rapport de mélange, l'analyse de fibres individuelles, etc. Par exemple, le micro-infrarouge peut identifier des fibres à deux composants uniques, et les accessoires ATR conviennent à l'analyse de la structure de surface sans nécessiter de préparation d'échantillon. 2、 Types et caractéristiques courants des accessoires de fibre : Accessoires spécifiques pour diffractomètres à rayons X : accessoires de diffraction aux petits angles, accessoires pour couches minces à lumière parallèle, accessoires in situ haute/moyenne basse température, etc., adaptés à différentes exigences d'essai. Certains instruments prennent en charge des fonctions telles que des changeurs d'échantillons automatiques et des tables d'échantillons rotatives pour améliorer l'efficacité des essais. Accessoires de spectromètre infrarouge : y compris les outils d'échantillonnage par transmission (tels que le dispositif de compression au bromure de potassium), les accessoires micro infrarouges (pour l'analyse de fibres simples), les échafaudages de réflexion diffuse (adaptés aux fibres opaques) et les accessoires ATR (pour les tests non destructifs rapides), etc. 3、 Scénarios d'application typiques des accessoires de fibre : Recherche sur les matériaux : Analyser la structure cristalline et l'orientation moléculaire des fibres naturelles (coton, lin, etc.) et chimiques (polyester, acrylique, etc.). Contrôle de qualité industrielle : utilisé pour déterminer le rapport de mélange des textiles et optimiser la technologie de traitement des fibres (comme la surveillance de l'orientation de la traction). Domaine de recherche : Étude du dichroïsme des polymères, de l'orientation de l'étirement des micro-zones des fibres, etc. En résumé, les accessoires pour fibres sont des outils indispensables à l'analyse des matériaux et aux tests de fibres. Leur développement repose sur les avancées technologiques des instruments (DRX, IRTF, etc.) et sur l'innovation en matière de conception. Le choix spécifique dépend des exigences de test (structure cristalline, identification de la composition, etc.) et du modèle d'instrument.
L'accessoire de mesure intégré multifonctionnel est utilisé pour analyser les films sur les cartes, les blocs et les substrats, et peut effectuer des tests tels que la détection de phase cristalline, l'orientation, la texture, la contrainte et la structure dans le plan des films minces. Caractéristiques fonctionnelles des accessoires de mesure intégrés multifonctionnels : Effectuer des tests de diagramme polaire en utilisant des méthodes de transmission ou de réflexion ; Les tests de résistance peuvent être effectués soit en utilisant la méthode d’inclinaison parallèle, soit en utilisant la même méthode d’inclinaison ; Essais de couches minces (rotation dans le plan des échantillons) Domaines d'application des accessoires de mesure intégrés multifonctionnels : Évaluation des structures d'assemblage métalliques telles que les plaques laminées ; Evaluation de l'orientation de la céramique ; Évaluation de l'orientation prioritaire des cristaux dans des échantillons de films minces ; Essais de contraintes résiduelles de divers matériaux métalliques et céramiques (évaluation de la résistance à l'usure, de la résistance à la coupe, etc.) ; Essais de contraintes résiduelles de films multicouches (évaluation du décollement du film, etc.) ; Analyse de l'oxydation de surface et des films de nitrure sur des matériaux supraconducteurs à haute température tels que des films minces et des plaques métalliques ; Verre Si、 Analyse de films multicouches sur substrats métalliques (films minces magnétiques, films durcissants de surface métalliques, etc.) ; Analyse de matériaux de galvanoplastie tels que les matériaux macromoléculaires, le papier et les lentilles. Spécifications techniques des accessoires de mesure intégrés multifonctionnels : Axe alpha (inclinaison) distance de pas minimale : 0,001 °/pas, plage dynamique : -45°-90° Pas minimum de l'axe β (rotation) : 0,001 °/pas, plage dynamique : 0 ° -360 ° Distance de pas minimale sur l'axe z : 0,001 °/pas, plage dynamique : 0-10 mm Taille de l'échantillon : diamètre maximum de 100 mm, épaisseur réglable
Dans le diffractomètre à rayons X, les accessoires de mesure intégrés multifonctions sont essentiels pour améliorer considérablement la fonctionnalité et la flexibilité de l'instrument. Utilisés pour l'analyse des films sur cartes, blocs et substrats, ils permettent d'effectuer des tests tels que la détection de phase cristalline, l'orientation, la texture, la contrainte et la structure plane des films minces. Aperçu de base des accessoires de mesure intégrés multifonctionnels : Définition : Il s'agit d'un terme général désignant une série de dispositifs ou de modules supplémentaires utilisés dans un diffractomètre à rayons X pour étendre les fonctions de l'instrument, améliorer la précision et l'efficacité des mesures. Objectif : Ces accessoires visent à permettre au diffractomètre à rayons X de répondre à une plus large gamme de besoins expérimentaux et de fournir des informations plus complètes et plus précises sur la structure des matériaux. Les caractéristiques fonctionnelles des accessoires de mesure intégrés multifonctionnels : Effectuer des tests de diagramme polaire en utilisant des méthodes de transmission ou de réflexion ; Les tests de résistance peuvent être effectués soit en utilisant la méthode d’inclinaison parallèle, soit en utilisant la même méthode d’inclinaison ; Test de couche mince (rotation dans le plan de l'échantillon). Caractéristiques techniques des accessoires de mesure intégrés multifonctionnels : Haute précision : ils utilisent généralement une technologie de détection et des systèmes de contrôle avancés pour garantir une haute précision et une répétabilité des mesures. Automatisation : de nombreux accessoires prennent en charge les opérations automatisées et peuvent être intégrés de manière transparente à l'hôte du diffractomètre à rayons X pour réaliser une mesure en un clic. Conception modulaire : permet aux utilisateurs de sélectionner et de combiner différents modules d'accessoires en fonction de leurs besoins réels. Domaines d'application des accessoires de mesure intégrés multifonctionnels : Largement utilisé dans des domaines tels que la science des matériaux, la physique, la chimie, la biologie et la géologie ; Évaluation des structures d'assemblage métalliques telles que les plaques laminées ; Evaluation de l'orientation de la céramique ; Évaluation de l'orientation prioritaire des cristaux dans des échantillons de films minces ; Essais de contraintes résiduelles de divers matériaux métalliques et céramiques (évaluation de la résistance à l'usure, de la résistance à la coupe, etc.) ; Essais de contraintes résiduelles de films multicouches (évaluation du décollement du film, etc.) ; Analyse de l'oxydation de surface et des films de nitrure sur des matériaux supraconducteurs à haute température tels que des films minces et des plaques métalliques ; Verre Si, Analyse de films multicouches sur substrats métalliques (films minces magnétiques, films durcissants de surface métalliques, etc.) ; Analyse de matériaux de galvanoplastie tels que les matériaux macromoléculaires, le papier et les lentilles. Les accessoires de mesure multifonctionnels intégrés au diffractomètre à rayons X sont essentiels pour améliorer les performances de l'instrument. Ils optimisent non seulement les fonctionnalités de l'instrument, mais aussi la précision et l'efficacité des mesures, offrant aux chercheurs des méthodes d'analyse des matériaux plus complètes et plus approfondies. Grâce aux progrès technologiques constants, ces accessoires continueront de jouer un rôle important dans la promotion de la recherche scientifique dans des domaines connexes et permettront de nouvelles avancées.
L'accessoire haute température d'un diffractomètre est un dispositif supplémentaire permettant d'effectuer une analyse par diffraction des rayons X sur des échantillons soumis à des températures élevées. Il permet de comprendre les modifications de la structure cristalline des échantillons lors d'un chauffage à haute température et les variations de dissolution mutuelle de diverses substances lors de ce chauffage. Principe de fonctionnement de l'accessoire haute température : Grâce à des méthodes telles que le chauffage par résistance, le chauffage par induction ou le chauffage par rayonnement, l'échantillon est chauffé dans une plage de température définie. Parallèlement, l'appareil est équipé de capteurs de température et de systèmes de contrôle de haute précision pour surveiller et ajuster la température de l'échantillon en temps réel, garantissant ainsi sa stabilité et sa précision. La précision du contrôle de température peut atteindre ±0,5 °C, voire plus. Afin de maintenir la stabilité de l'échantillon à haute température et d'éviter toute réaction avec l'oxygène de l'air, les accessoires haute température nécessitent généralement un système de protection de l'atmosphère. Les atmosphères courantes comprennent des gaz inertes tels que l'argon et l'azote. Ce système de contrôle de l'atmosphère permet de contrôler avec précision le débit et la pression de l'atmosphère, offrant ainsi un environnement expérimental stable pour l'échantillon. Les principales fonctions de l'accessoire haute température sont : La surveillance en temps réel des transitions de phase, des réactions chimiques, des modifications de la structure cristalline et d'autres processus d'un échantillon peut être réalisée dans des environnements à haute température afin d'obtenir des informations sur la structure et les propriétés des substances à différentes températures. L'analyse de la position, de l'intensité et de la forme des pics de diffraction permet d'obtenir les paramètres de la cellule cristalline, la structure cristalline, la composition de la phase et d'autres informations sur l'échantillon, et de mesurer avec précision la teneur de chaque composant. L'étude de la vitesse, du mécanisme et du comportement de diffusion des réactions chimiques permet, par exemple, d'observer les modifications structurelles des catalyseurs lors de réactions à haute température, de comprendre la formation et la disparition de leurs centres actifs et d'optimiser leurs performances. Domaine d'application de l'accessoire haute température : Utilisé pour étudier la transition de phase, l'évolution de la structure cristalline et les variations de performances des matériaux supraconducteurs haute température, des alliages métalliques, des matériaux céramiques, etc. à différentes températures, fournissant ainsi une base pour la conception et la préparation des matériaux. Le suivi des modifications des substances au cours des réactions chimiques, comme l'étude des changements structuraux des catalyseurs et de l'évolution des centres actifs dans les réactions catalytiques à haute température, peut contribuer au développement de catalyseurs efficaces. Étudiez les propriétés physiques des substances à haute température, telles que le magnétisme, la structure électronique et leur relation avec la température, et explorez de nouveaux phénomènes et lois physiques. Paramètre technique de l'accessoire haute température : Réglage de la température : environnement de gaz inerte de la température ambiante à 1200 ℃ Environnement sous vide : température élevée de 1600 ℃ Précision du contrôle de la température : ± 0,5 ℃ Matériau de la fenêtre : Film polyester Méthode de refroidissement : refroidissement par circulation d'eau déionisée En résumé, l'accessoire haute température du diffractomètre est un outil de test important qui peut effectuer une analyse par diffraction des rayons X sur des échantillons dans des conditions de température élevée, offrant un soutien solide à la recherche dans des domaines tels que la science des matériaux, le génie chimique et la physique.