核心参数
仪器结构: 双光束
接收器类: 光电二极管阵列
波长范围: 紫外可见近红外(190-2600nm)
自动程度: 自动波长
产地类别: 进口
波长范围: 190-1100nm
光谱带宽: 1.0nm
波长准确度: ±0.8nm
杂散光(S.L.): ﹤1.0%T 198nm(KCl)、220nm时﹤0.05%T(NaI)、340nm时﹤0.03%T(NaNO2)
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紫外可见光谱解决方案
紫外吸收法是基于物质对不同波长的紫外光的吸收来 测定物质成分和含量的一门分析技术。 其在材料表征中的应用十分普遍,如锂电池正极材料 的禁带宽度测定,石墨烯及其衍生物紫外谱图定性分析等。
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固体电解质膜的研究对提高电极材料与电解液的相容性和 锂电子电池安全性能具有重要意义。 界面反应的傅里叶变换红外光谱非原位过程研究是指当界 面反应进行到一定阶段时,将电极材料从电解液中取出,利 用傅里叶红外光谱技术来分析其表面化学组分变化,这种研 究方式可以排除电解液对红外光谱光谱的干扰。
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在界面过程的原位傅里叶红外反射光谱研究中,电位差谱技 术和微弱信号检测技术已广泛应用于提高电化学原位傅里 叶红外反射光谱的信噪比。 薄层电解池和衰减全反射(ATR) 电解池技术因其能有效帮助克服电解液对红外光的吸收,因 此被广泛使用到了锂电池的红外原位光谱研究中。
能源/新能源
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