ECD- 3 Nano电化学纳米级膨胀计
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ECD- 3 Nano电化学纳米级膨胀计

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核心参数

ECD- 3 Nano ECD- 3 Nano电化学纳米级膨胀计

测量电池在质子和水电解质中高度的的变化,位移分辨率≤5 nm

 

    ECD-3 Nano型电化学纳米级膨胀计可测量5 纳米以下的位移信号, 如此高分辨率得以开拓电化学膨胀新的研究领域。 例如,准二维电极过程像锂离子电池中的 SEI 膜形成或金属表面钝化层的电化学驱动的增长, 可能会成为未来的热膨胀研究的重要课题。

ECD- 3 Nano电化学纳米膨胀计的核心是一个电化学池,此电化学池可密封锁紧,以保证与外界环境的绝对隔离。内侧的两个电极被硬玻璃熔块隔开并固定。上部的 (工作) 电极被薄金属膜密封,通过它将微小的高度变化信息传递给传感器,到达测量的目的。

典型配置

标准配置:ECD-3-nano膨胀计是质子电化学研究的重要装备(膨胀计池体、传感器和直流电压输出范围-10 + 10 V的传感器控制器),集成的USB数据记录器。

升级包:用黄金部件取代不锈钢部件,从而使膨胀计兼容水溶液电化学研究。

ECD-3   Nano型电化学纳米级膨胀计主要特点

·           100250微米变化范围量程, ≤5纳米的分辨率

·           测试不同的电极类型bound   films:(直径10毫米,厚达1毫米),无粘结剂粉末或单晶/谷物

·           通过更换部件可以兼容质子以及水溶液电化学的试验。(金或不锈钢1.4404,PEEK、和三元乙丙橡胶密封垫)

·           最少只需要约1毫升电解质

·           在长期实验下,有超高的信号稳定性(漂移≤20纳米/小时)

·           容易组装,便于搬运和坚固耐用  

·           固定负载工作电极(130)。同时可满足负荷改变的要求。

·           温度范围广泛,-20   + 70°C,需结合温度控制

·           模块化设计,拆卸组装方便。可以很容易的放在手套箱,温度室里,或特别设计的空间里。

技术资料

·           230 mm   x 100 mm x 110 mm(高度x宽度x深度)

·           重量:2.5公斤

·           电极-   10毫米直径,厚度最大1.0毫米

·           有机电化学(可选含水的),电解质体积3毫升

·           高精度电容传感器系统

·           分辨率≤5纳米,最大测量变化范围 250μm

·           线性度<   全部范围的0.1%

·           直流输出电压-10   + 10 v


跟电化学膨胀计有关的科学论文

·         Hantel, M. M., Weingarth, D., K?tz, R., 2013. Parameters determining dimensional changes of porous carbons during capacitive charging, www.elsevier.com/locate/carbon, Electrochemistry Laboratory, Paul Scherrer Institut, 5232 Villigen PSI,Switzerland
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·         Hantel, M. M., Presser, V., McDonough, J. K., Feng, G., Cummings, P. T., Gogotsi, Y., K?tz, R., 2012. In Situ Electrochemical Dilatometry of Onion-Like Carbon and Carbon Black, Journal of The Electrochemical Society, 159 (11), pp. A1897-A1903
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·         Kaasik, F., Tamm, T., Hantel, M. M., Perre, E., Aabloo, A., Lust, E., Bazant, M. Z., Presser, V., 2013. Anisometric charge dependent swelling of porous carbon in an ionic liquid, Electrochemistry Communications, 34, pp. 196-199
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·         Hantel, M. M., Kaspar, T., Nesper, R., Wokaun, A., K?tz, R., 2013. Persistent electrochemical pillaring of graphene ensembles, Electrochemistry Communications, 34, pp. 189-191
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·         Hantel, M. M., Presser, V., K?tz, R., Gogotsi, Y., 2011. In situ electrochemical dilatometry of carbide-derived carbons, Electrochemistry Communications, 13 (11), pp. 1221-1224
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