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產(chǎn)品簡介
電化學質譜儀(電池DEMS)
產(chǎn)品價格:¥80000.00元/臺
上架日期:2024-02-23
發(fā)貨地:上海 浦東新區(qū)
供應數(shù)量:不限
最少起訂:1臺
瀏覽量:128
詳細說明
    詳細參數(shù)
    品牌上海零露儀器型號QAS100Li
    尺寸400mmX620mmX400mm加工定制
    材質鋁合金產(chǎn)地其他

    原位電化學質譜儀(電池DEMS)

    產(chǎn)品詳情

    微分電化學質譜儀簡介

    質譜儀是一種鑒別物質成分強大的儀器,可以用于氣體分析,其優(yōu)勢是從質量數(shù)最小的氫氣分子到分子量幾百的大分子有機蒸汽等,均可分析,是萬能氣體分析儀,具有檢測限低,靈敏度高,線性范圍寬,所需氣體消耗量少等優(yōu)點,同時可以進行同位素標記等優(yōu)點,可廣泛應用于各類電池氣體分析。

    原位電化學質譜也被稱為在線電化學質譜,差分電化學質譜,DEMS,OLEMS等,可用于鋰離子電池等各類儲能器件充放電過程中的產(chǎn)氣在線分析,對于氣體消耗的電池類型,如空氣電池,可用于電池氣體消耗的定量分析,可以實時分析電池運行的不同階段氣體生成或消耗的情況,即獲得電池充放電過程中氣體生成或消耗隨電壓變化的分布情況,是研究電池電化學反應機理,快速篩選電極材料,評價電解液分解等重要分析工具之一。  

     

     

     

     

    QAS 100 Li Plus










     

    QAS 100 Li

     

     

    應用簡介如下:

    1.富鋰正極材料充電O2CO2析出定量檢測

    2.高壓鈷酸鋰充電O2CO2析出定量檢測

    3.三元正極材料充電O2CO2析出定量檢測

    4.高鎳正極材料充電O2CO2析出定量檢測

    5.鈉離子電池正極材料充電O2CO2析出定量檢測

    6.負極材料充電O2CO2析出定量檢測

    7.電池電解液分解產(chǎn)氣研究

    8.水系鋅離子電池充放電過程中O2H2析出檢測

    9.Li-O2電池放電過程O2消耗,充電過程O2析出定量檢測

    10. Li-CO2電池放電過程CO2消耗,充電過程CO2析出定量檢測

     

    客戶應用案例:

    1. 富鋰正極材料充電O2析出定量檢測

     

     

     

    Nat. Comm. 2022, 13,1123

     

     

     

     

     

    2. 高壓鈷酸鋰充電O2析出定量檢測

     

     

     

    Angew. Chem. 2021, 133, 27308 – 27318

     

     

     

    3.高鎳正極材料充電O2CO2析出定量檢測

     

    Small 2021, 2104282

     

     

     

    4.鈉離子電池正極充電O2析出檢測

     

    Nat. Comm. (2021) 12:5267

     

    5.負極材料放電過程中氣體析出檢測

     

    Energy Environ. Sci., 2019, 12, 2991--3000

    6.鋰離子電池電解液分解氣體析出檢測

     

    Journal of The Electrochemical Society, 162 (10) A1984-A1989 (2015)

    7.鋅離子電池

     

    Joule 2022, 6, 399-417

    8.Li-O2電池充放電過程O2檢測

     

    ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021,13,4062-4071 

    9.Li-CO2電池充放電過程中CO2氣體檢測

     

    Small 2021, 17, 2100642

     

     

    部分客戶發(fā)表論文清單

    Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 2345-2349

    Energy Environ. Sci. 2019, 12, 2991-3000

    Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2105029 

    Advanced Materials. 2022, 34, 2104792

    Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202114293

    Angew. Chem. Int. Ed.  2021, 133, 26177-26184

    Angew. Chem. Int. Ed.  2021, 133, 16540 -16544

    Energy Environ. Sci.  2021, 14, 883-889

    Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2002223

    Adv. Energy Mater. 2020, 10, 1904262.

    Adv. Funct. Mater. 2020, 2001619

    Nat. Commun. 2020, 11, 1576

    Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 7778-7782

    Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 9126-9130

    Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 7505-7509

    ACS Appl. Mater. Interfaces. 2019, 11, 23207-23212

    Chem.Comm. 2019, 55, 10092-10095

    Energy Storage Materials. 2020, 26, 593-603

    i science. 2019, 14, 312-322

    ACS Catal. 2019, 9, 3773-3782

    ACS Appl. Mater.Interfaces .2019, 11, 15656-15661

    ACS Appl. Mater. Interfaces .2019, 11, 45674-45682

    Energy Storage Materials. 2019, 20, 307-314

    J. Mater. Chem. A. 2019, 7, 23046-23054

    Journal of Catalysis. 2020, 384, 199-207

    Electrochimica Acta. 2022, 419, 140424

    ACS Cent.Sci. 2020, 6, 232-240

    J. Mater. Chem. A. 2020, 8, 7733-7745

    J. Mater. Chem. A. 2020, 8, 259-267

    ACS Appl. Mater. Interfaces. 2016, 8, 31638-31645

    Journal of Power Sources. 2020, 451, 227738

    Small. 2019, 15, 1803246

    Energy Storage Materials .2020, 30, 59-66

    Adv. Sci. 2021, 8, 2100488

    Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2108153

    Energy Storage Materials. 2021, 43, 391-401

    Cell Reports Physical Science. 2021, 2, 100583

    Chemical Communications. 2021, 57, 8937-8940

    Energy Storage Materials. 2021, 42, 618-627

    ACS Nano. 2021, 15, 9841–9850

    ACS Nano. 2022, 16, 1523–1532

    Adv. Funct. Mater. 2022, 2112501

    Adv. Energy Mater. 2022, 12, 2103667

    Electrochimica Acta. 2022, 415,140216

    ACS Appl. Mater. Interfaces. 2022, 14, 18561-18569

    Adv. Energy Mater. 2022, 2103910

    Joule. 2022, 6, 399–417

    Small. 2021, 2104282

    Angew. Chem. 2021, 133, 27308-27318

    Adv. Funct. Mater. 2022, 2202679

    ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 12423-12432

    Nat Commun. 2022, 13, 1123

    Nat Commun. 2021, 12, 3071

    ACS Appl. Mater. Interfaces. 2022, 14, 5308?5317

    ACS Appl. Mater. Interfaces. 2021, 13, 360?369

    Nat. Commun. 2021, 12, 5267

    Nat. Commun. 2020, 11, 5519

    Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 23061?23066

    ACS Nano. 2021, 15, 8407?8417

    Adv. Sci. 2022, 2104841

    J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 3106-3116

    Adv. Funct. Mater. 2022, 2113235

    Journal of Energy Chemistry. 2022, 64, 511-519

    Energy Environ. Sci. 2020, 13, 2540-2548

    J. Mater. Chem. A. 2020, 8, 22754-22762

    Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2003263

    ACS Appl. Mater.Interfaces. 2021, 13, 12159-12168

    ACS Central Science 2021, 7, 175-182

    ACS Appl. Mater.Interfaces. 2021, 13, 4062-4071

    Journal of Power Sources. 2021, 495, 229782

    Energy Storage Materials. 2021, 38, 130-140

    Chem. Mater. 2020, 32, 9404-9414

    Energy Storage Materials. 2021, 39, 60-69

    Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2101423

    Applied Surface Science. 2021, 565, 150612

    Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2104011

    Chemical Engineering Journal. 2021, 426, 131101

    Energy Storage Materials. 2021, 41, 475-484

    Journal of Materials Chemistry A. 2021, 9, 19922-19931

    Small. 2021, 17, 2100642

     

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