纽迈核磁半固态电池凝胶材料固化分析仪PQ001
纽迈核磁半固态电池凝胶材料固化分析仪PQ001

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纽迈分析

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PQ001)

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中国大陆

  • 金牌
  • 第17年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

随着电池技术的不断发展,电池能量密度不断提高,但是电池爆炸释放的能量也随之增大,产生的伤害也更加严重。为了显著提高电池能量密度、充电速度、安全性、使用寿命等性能,半固态电池应运而生。半固态电池是利用凝胶聚合物材料的离子传导性质,在材料本身内部进行电荷转移,实现能量的储存与释放,是用凝胶态电解质代替了传统液态电解质的新一代电池。有着广泛的应用前景,如新能源汽车、光伏储能、电动化航空等一些列领域。

凝胶材料在半固态电池中的凝胶化过程或固化程度会直接影响半固态电池的各项性能,研发人员会制备大量的不同的电池,进行一系列的物理化学测试,不断的进行筛选,并对性能表现优异的配比不断迭代。

   低场核磁共振技术具有绿色、快速、可重复等优点,可以定性、定量的表征电池中凝胶材料,显著提高电池筛选迭代速度。低场核磁技术表征半固态电池凝胶材料的固化的优点:


1、快速测试、两分钟以内

2、无损测试、样品可重复

3、结果准确、表征可定量

4、原位测试、结果精度高

5、操作简便、无特殊培训

纽迈推出的半固态电池凝胶材料固化分析仪基于核磁对氢信号优秀的捕捉能力,且凝胶材料中的氢质子在不同凝胶化过程/固化程度与核磁测得的弛豫特征可以建立对应关系,通过对凝胶材料的弛豫测试,能够非常快速的评价固化时间、固化温度、以及凝胶配方,从而提高筛选迭代效率。

半固态电池凝胶材料固化分析仪应用方向:凝胶材料的固化评价

半固态电池凝胶材料固化分析仪样品要求:铁磁性物质含量在5%以下

半固态电池凝胶材料固化分析仪技术指标:

磁场强度0.5T

探头线圈直径:25mm、40mm

半固态电池凝胶材料固化应用案例:

电池案例.png


  • 层析填料的基质一般为交联多糖(琼脂糖、葡聚糖等)、高分子聚合物等。一般根据层析技术原理(凝胶过滤、离子交换、亲和层析、疏水层析、反相层析)、目的物性质等分类选择填料,来满足过滤、分离纯化、批量吸附、提高载药量等生产需要。 层析填料的孔道大小对生物蛋白产品的分离、装载等过程有重要的意义,孔道过大则会导致蛋白全部通过,孔道过小则导致蛋白无法进入孔中,无法有效过滤或装载[1]。蛋白分子尺寸从几纳米到几百纳米不等,因此对不同尺寸的目标对象有效地设计合适的孔径就显得非常关键。

    材料 2023-11-08

  • 多孔碳按照孔径大小可分为三种类型,微孔(孔径小于2nm)碳、中孔(孔径在2~50nm之间)碳和大孔(孔径大于50nm)碳,在新能源电池领域,多用以微孔、中孔为主的多孔碳材料。多孔碳材料的制备方法和前驱体的选择直接决定了其性能及使用范围。在过去的几十年里,人们在纳米多孔碳的孔径、表面化学和结构等方面进行了大量的协同设计和调控。本文使用低场核磁共振技术探究了多孔碳的孔径分布[1]。

    能源/新能源 2023-12-27

  • 随着电池技术的不断发展,电池能量密度不断提高,但是电池爆炸释放的能量也随之增大,产生的伤害也更加严重。为了显著提高电池能量密度、充电速度、安全性、使用寿命等性能,半固态电池应运而生。半固态电池是利用凝胶聚合物材料的离子传导性质,在材料本身内部进行电荷转移,实现能量的储存与释放,是用凝胶态电解质代替了传统液态电解质的新一代电池。有着广泛的应用前景,如新能源汽车、光伏储能、电动化航空等一些列领域。

    能源/新能源 2023-09-19

  • 低场核磁共振(LF-NMR)技术在无机相变材料的研究中发挥着重要作用。LF-NMR能够提供材料孔隙结构、孔隙度和孔隙大小分布的信息,这些信息对于优化相变材料的热传导性能至关重要。此外,LF-NMR技术还可以用来评估材料的交联密度、相容性/分散性/稳定性以及相转变温度等。

    材料 2024-05-08

  • 层析填料的基质一般为交联多糖(琼脂糖、葡聚糖等)、高分子聚合物等。一般根据层析技术原理(凝胶过滤、离子交换、亲和层析、疏水层析、反相层析)、目的物性质等分类选择填料,来满足过滤、分离纯化、批量吸附、提高载药量等生产需要。 层析填料的孔道大小对生物蛋白产品的分离、装载等过程有重要的意义,孔道过大则会导致蛋白全部通过,孔道过小则导致蛋白无法进入孔中,无法有效过滤或装载[1]。蛋白分子尺寸从几纳米到几百纳米不等,因此对不同尺寸的目标对象有效地设计合适的孔径就显得非常关键。

    材料 2023-11-08

  • 低场核磁共振(LF-NMR)技术在无机相变材料的研究中发挥着重要作用。LF-NMR能够提供材料孔隙结构、孔隙度和孔隙大小分布的信息,这些信息对于优化相变材料的热传导性能至关重要。此外,LF-NMR技术还可以用来评估材料的交联密度、相容性/分散性/稳定性以及相转变温度等。

    材料 2024-05-08

  • 储能调温材料,结合低场核磁共振技术和原位物理相态分析,为智能温控系统的发展提供了新的可能性。随着技术的不断进步,这些材料将在更多领域展现其独特的价值,为节能减排和提高生活质量做出重要贡献。

    材料 2024-05-10

  • 多孔碳按照孔径大小可分为三种类型,微孔(孔径小于2nm)碳、中孔(孔径在2~50nm之间)碳和大孔(孔径大于50nm)碳,在新能源电池领域,多用以微孔、中孔为主的多孔碳材料。多孔碳材料的制备方法和前驱体的选择直接决定了其性能及使用范围。在过去的几十年里,人们在纳米多孔碳的孔径、表面化学和结构等方面进行了大量的协同设计和调控。本文使用低场核磁共振技术探究了多孔碳的孔径分布[1]。

    能源/新能源 2023-12-27

  • 随着电池技术的不断发展,电池能量密度不断提高,但是电池爆炸释放的能量也随之增大,产生的伤害也更加严重。为了显著提高电池能量密度、充电速度、安全性、使用寿命等性能,半固态电池应运而生。半固态电池是利用凝胶聚合物材料的离子传导性质,在材料本身内部进行电荷转移,实现能量的储存与释放,是用凝胶态电解质代替了传统液态电解质的新一代电池。有着广泛的应用前景,如新能源汽车、光伏储能、电动化航空等一些列领域。

    能源/新能源 2023-09-19

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 装机培训

免费仪器保养: 不定期回访

保内维修承诺: 上门安装

报修承诺: 24小时回复

  • 多孔碳按照孔径大小可分为三种类型,微孔(孔径小于2nm)碳、中孔(孔径在2~50nm之间)碳和大孔(孔径大于50nm)碳,在新能源电池领域,多用以微孔、中孔为主的多孔碳材料。多孔碳材料的制备方法和前驱体的选择直接决定了其性能及使用范围。在过去的几十年里,人们在纳米多孔碳的孔径、表面化学和结构等方面进行了大量的协同设计和调控。本文使用低场核磁共振技术探究了多孔碳的孔径分布[1]。

    569MB 2023-12-27
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纽迈分析核磁共振PQ001)的工作原理介绍

核磁共振PQ001)的使用方法?

纽迈分析PQ001)多少钱一台?

核磁共振PQ001)可以检测什么?

核磁共振PQ001)使用的注意事项?

纽迈分析PQ001)的说明书有吗?

纽迈分析核磁共振PQ001)的操作规程有吗?

纽迈分析核磁共振PQ001)报价含票含运吗?

纽迈分析PQ001)有现货吗?

纽迈核磁半固态电池凝胶材料固化分析仪PQ001信息由苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供,如您想了解更多关于纽迈核磁半固态电池凝胶材料固化分析仪PQ001报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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