应用领域


✯  适用于多种电池体系的电池材料研发,电池材料优化,以及电池新材料的筛选。

✯  在电池工作期间对电极进行成像,以单颗粒分辨率捕捉充电状态和形态的局部变化,因此可深入了解材料行为与性能之间的联系,从而对电池材料进行精确、有针对性的改进,加快研发速度的同时降低成本。

原理示意图

设备特点


  Operando 显微系统:实时动态检测

  台式光学成像系统:结构紧凑,可轻松集成到任何实验室中

  光学可视纽扣电池:通过磁性盒快速、简单地装载纽扣电池

  完全集成的电化学控制:同时对电荷分布和电化学性能进行实时分析

  单颗粒分辨率成像:逐个颗粒实时了解电池材料情况

  适用于多种电池研发体系:锂离子电池(正极,负极),钠离子电池(正极,负极)等


检测同步电化学的动态活性粒子电荷状态和形态
原理电荷光度法
电池类型纽扣电池
可分辨的颗粒大小>350 nm
电极载样相关的活性材料
图像采集帧率<100 Hz
观察视野112 x 70 µm
放大倍数100 x
波长530 nm
产品尺寸40 x 50 x 31.5 cm (宽 x 深 x 高)


(a)两个示例活性颗粒,颗粒A和颗粒B;(b)C/3(3小时)充电速率下颗粒A和颗粒B的电压-时间图和对比迹线;(c)在2C(30分钟)充电速率下颗粒A和颗粒B的电压-时间图和对比迹线。在较快的充电速率下,观察到两个颗粒之间(去)锂化速率的明显异质性。


(a)在宽视场下拍摄的电荷光度图像;(b)颗粒脱锂速率表征。 


对于NWO,散射亮度更高的碎片储存有更高浓度的锂(Nat. Mater., 2022, 21, 1306-1313)


▪ Nature, 2021, 594, 522-528

▪ Joule, 2022, 6, 2535-2546

▪ Nat. Mater., 2022, 21, 1306-1313

▪ Energy Environ. Sci., 2025,18, 6032-6042

▪ Energy Environ. Sci., 2025, 18, 4097-4107

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