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Boîtier de pile bouton CR2016 avec fenêtre double face pour analyse XRD in situ

Matériaux de support de batterie

Boîtier de pile bouton CR2016 avec fenêtre double face pour analyse XRD in situ

Numéro d'article : FZ08

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Facteur de forme et dimensions
CR2016 (20 mm x 1,6 mm)
Matériau et épaisseur de la fenêtre
Polyimide (Kapton), 0,18 mm
Revêtement et épaisseur de la cathode
Revêtement en aluminium (< 0,01 mm)
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Ce boîtier de pile bouton spécialisé est une solution matérielle avancée conçue spécifiquement pour la caractérisation par diffraction des rayons X (XRD) in situ et operando des matériaux de stockage électrochimique. Doté de fenêtres de transmission en polyimide (Kapton) de qualité optique sur les deux faces, le boîtier permet aux faisceaux de rayons X focalisés de pénétrer directement à travers les côtés positif et négatif de la cellule de batterie en fonctionnement. En maintenant les performances électrochimiques actives pendant l'analyse structurelle en temps réel, ce système élimine les artefacts, la dégradation et les phénomènes de relaxation traditionnellement associés aux démontages de batteries ex-situ post-mortem.

Conçu principalement pour les institutions universitaires, les laboratoires de recherche sur l'énergie, les installations de rayonnement synchrotron et les centres de R&D commerciaux sur les batteries, ce matériel permet des études avancées sur les batteries lithium-ion, sodium-ion, à l'état solide et les chimies de nouvelle génération. L'architecture spécialisée permet aux chercheurs de cartographier les transitions de phase cristallographique, l'expansion et la contraction du réseau, les phénomènes de mise en phase dans les composés d'intercalation et la cinétique des réactions à l'état solide dans des conditions réelles de charge-décharge.

Fabriqué selon des tolérances dimensionnelles et métallurgiques strictes, cet assemblage de cellule garantit une grande répétabilité et une intégrité hermétique lors de protocoles de cyclage de longue durée. Un revêtement en aluminium dédié à l'intérieur de l'enveloppe positive assure une passivation électrochimique supérieure, empêchant l'oxydation parasitaire à haute tension et la corrosion par l'électrolyte. Ce niveau de stabilité des matériaux garantit des diagrammes de diffraction propres avec un rapport signal sur bruit élevé, tout en protégeant l'équipement de laboratoire délicat contre les fuites d'électrolyte.

Caractéristiques principales

  • Fenêtres de transmission doubles en polyimide (Kapton) : Intégrées avec des ouvertures optiques de 10 mm de diamètre alignées avec précision sur les enveloppes de cathode et d'anode, offrant un chemin de faisceau dégagé pour les géométries XRD en transmission et en réflexion avec une diffusion de fond minimale.
  • Épaisseur de fenêtre calibrée avec précision de 0,18 mm : La membrane en polyimide est conçue avec une épaisseur uniforme de 0,18 mm, offrant un équilibre optimal entre la rigidité structurelle pour résister aux pressions de sertissage de la cellule et une transmittance supérieure des photons X sur les longueurs d'onde standard de laboratoire et de synchrotron.
  • Revêtement protecteur en aluminium pour cathode : La surface interne de l'enveloppe positive présente un revêtement en aluminium de haute pureté d'une épaisseur inférieure à 0,01 mm, protégeant le boîtier contre la dissolution anodique à haut potentiel et minimisant les réactions secondaires parasitaires lors du cyclage à haute tension.
  • Compatibilité dimensionnelle standard CR2016 : Construit selon le profil universellement reconnu de 20 mm de diamètre et 1,6 mm de hauteur, le boîtier s'intègre parfaitement aux sertisseuses de piles bouton standard, aux dispositifs de test, aux potentiostats multicanaux et aux platines d'échantillonnage XRD automatisées.
  • Fiabilité exceptionnelle de l'étanchéité hermétique : Conçu pour maintenir des joints structurels et atmosphériques lorsqu'il est serti avec des joints d'étanchéité compatibles, isolant les électrolytes organiques volatils et les matériaux d'électrode sensibles à l'air de l'humidité ambiante et de l'oxygène sur des cycles de test prolongés.
  • Faible interférence de diffusion de fond : Le matériau de fenêtre en polyimide sélectionné présente un fond de diffraction amorphe exceptionnellement faible et prévisible, permettant une déconvolution précise des pics de phase cristalline subtils et des réflexions de super-réseau de faible intensité.
  • Conditionnement de recherche standardisé de cinq pièces : Fourni dans des emballages pratiques de 5 ensembles, chaque lot subissant une inspection de qualité stricte pour garantir des dimensions de boîtier cohérentes, une adhérence de fenêtre sans défaut et une distribution uniforme du revêtement en aluminium.

Applications

Application Description Avantage clé
Suivi de transition de phase Operando Surveillance XRD continue des structures cristallines de la cathode et de l'anode pendant le cyclage galvanostatique et potentiostatique. Capture les phases intermédiaires transitoires et les états structurels hors équilibre en temps réel sans démontage de la cellule.
Caractérisation de l'interface des batteries à l'état solide Pénétration des rayons X à haute résolution à travers deux fenêtres pour observer l'évolution chimio-mécanique aux interfaces électrolyte solide-électrode. Détecte la formation de vides à l'interface, la croissance de la couche interphase et la contrainte structurelle sous compression opérationnelle.
Études sur ligne de lumière synchrotron Expériences XRD à haute flux de transmission et en incidence rasante menées sur des sources de lumière synchrotron nationales. Fournit des données avec un rapport signal sur bruit élevé sous des faisceaux de rayons X de haute intensité sans dégrader la membrane de la fenêtre en polyimide.
Analyse de la dégradation de la cathode haute tension Évaluation des transitions de phase, de l'effondrement structurel par libération d'oxygène et de la dissolution des métaux de transition dans les matériaux haute tension. Le revêtement en aluminium de la cathode empêche la corrosion du collecteur de courant aux potentiels élevés (>4,5V vs. Li/Li+), isolant la mécanique du matériau actif.
Investigations sur l'intercalation et le placage d'anode Observation des mécanismes de mise en phase dans le graphite, des changements de volume de l'alliage de silicium et du début de la formation de dendrites sur les anodes métalliques. Permet une différenciation structurelle directe entre les composés d'intercalation réversibles et le dépôt de métal mort irréversible.
Cartographie dynamique de phase pour charge rapide Analyse des changements structurels rapides et de la contrainte thermo-structurelle dans les électrodes de batterie soumises à des protocoles de cyclage à haut régime C. Fournit une évolution claire des pics de diffraction à haute résolution temporelle sans défaillance mécanique du boîtier de cellule scellé.

Spécifications techniques

Paramètre Détails des spécifications (FZ08)
Identifiant du produit FZ08
Classification du produit Boîtier de pile bouton à fenêtre double face pour analyse X-Ray In-Situ
Facteur de forme standard Profil CR2016
Dimensions extérieures du boîtier (Diamètre x Hauteur) 20,0 mm x 1,6 mm
Configuration de la fenêtre à rayons X Double face (fenêtres sur l'enveloppe de cathode et l'enveloppe d'anode)
Diamètre de l'ouverture de la fenêtre Environ 10,0 mm
Matériau de la membrane de la fenêtre Film polyimide (Kapton) de haute pureté
Épaisseur de la membrane en polyimide 0,18 mm
Traitement de surface de la cathode Revêtement en aluminium de haute pureté
Épaisseur de la couche de revêtement de la cathode < 0,01 mm (< 10 µm)
Poids unitaire (par assemblage) Environ 7,0 g (0,25 oz)
Application analytique principale Analyse de la structure cristalline et des phases par XRD in-situ et operando
Quantité standard par paquet 5 ensembles complets par paquet

Pourquoi choisir ce produit

  • Conçu spécifiquement pour des données de diffraction propres : Le matériau de fenêtre en polyimide ultra-uniforme de 0,18 mm minimise l'absorption du faisceau de rayons X et produit un fond amorphe plat et faible, maximisant la clarté de la résolution des pics pour les transitions cristallines complexes.
  • Barrière chimique et électrochimique robuste : Doté d'un revêtement protecteur en aluminium de moins de 0,01 mm sur l'enveloppe positive, l'assemblage résiste à la corrosion oxydative à haute tension, assurant la stabilité de l'électrolyte et empêchant les faux signaux électrochimiques.
  • Fabrication de précision et tolérances serrées : Les dimensions externes standardisées CR2016 assurent un ajustement parfait avec les matrices de sertissage de laboratoire standard, les porte-échantillons et les platines d'alignement XRD automatisées de précision sans nécessiter d'outillage personnalisé.
  • Intégrité d'étanchéité supérieure pour les systèmes volatils : Conçu pour supporter les composants internes standard — y compris les ressorts ondulés, les disques d'espacement et les joints d'étanchéité — en maintenant un joint hermétique qui empêche l'évaporation de l'électrolyte et la contamination pendant les expériences operando de plusieurs jours.

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