同步辐射研究

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同步辐射研究相关的耗材

  • SQ光合有效辐射传感器
    用途:SQ光合有效辐射传感器用于长期安装在户外或放入水中进行测量波段在400~700nm的光照辐射数值。测量单位为光量子通量密度(μmol m-2 s-1)。绿色植物进行光合作用过程中,吸收的太阳辐射中使叶绿素分子呈激发状态的那部分光谱能量即为光合有效辐射,光合有效辐射是植物生命活动、有机物质合成和产量形成的能量来源。广泛应用于农业气象、农作物生长的等领域的研究。技术规格:测量范围0~2000 μmol m-2 s-1(全日光)余弦响应45°天顶角:±1%,75°天顶角:±5%,绝对精度±5%重复性±1%输出信号标准400mV,可选2.5V、5V校准模式标准日光校准,可选灯光校准材质阳极电镀铝带铸造丙烯酸镜头工作环境温度-25~+55℃,相对湿度0~100%,长期漂移每年小于3%电缆长度标准5米,可选10米、15米和20米尺寸直径2.4厘米×高度2.75厘米重量约70克(含3米裸线电缆)产地:美国
  • CNR 4四分量净辐射传感器
    :CNR 4四分量净辐射传感器采用全新设计的结构外形,辐射传感器探头与仪器本身有机整合为一体,外形更加小巧、轻便,为用户的使用带来更多的方便。 CNR4标配有Pt-100铂电阻和10K热敏电阻,用于测量仪器的内部温度,对所测量的辐射数据进行补偿修正,从而使测量数据更加准确、可靠。它配备的防水电缆使其能够避免降水或水汽对设备产生的不利影响。用户可以为CNR4选配具备加热功能的通风装置,不仅能够保证净辐射传感器周围环境的空气流通,进一步减小温度对测量产生的影响,而且其自带的加热装置能够有效融化覆盖在设备上的积雪、凝霜等,保证设备正常工作。CNR4使用的可拆卸安装支架为运输和使用都提供了极大的便利。应用领域: 基准仪器测试;气象学:辐射平衡研究;建筑研究:热应力研究;太阳能:热交换研究。技术规格:短波辐射传感器波长范围300~2800nm(50%点)灵敏度10~20 μV/W/m2阻抗20~200Ω,典型50Ω响应时间非线性2辐射度)灵敏度的温度依赖性测量范围0~2000 W/m2倾斜误差零点误差A2(0~200 W/m2/红外净辐射)零点误差B2(在5K/h温度变化),2(安装CVF4)视场角上部180°,下部150°方向误差2(角度最大80°和1000 W/m2辐射度)测量范围0~2000 W/m2非稳定性光谱选择每日总的不确定性WMO标准良好等级ISO标准一等仪器校准ISO 9847:1992 annex A.3.1长波辐射传感器波长范围4500~42000nm(50%点)灵敏度5~15 μV/W/m2阻抗20~200Ω,典型50Ω响应时间非线性2辐射度)灵敏度的温度依赖性倾斜误差窗口加热偏移2(0~1000 W/m2/太阳辐射度)视场角上部180°,下部150°净辐射测量范围-250~+250 W/m2非稳定性光谱选择每日总的不确定性温度传感器热敏电阻和Pt-100整体工作温度-40~+80℃工作湿度0~100% RH电缆长度标准10米,可选20米和50米尺寸长度405毫米×高度47~66毫米重量850克(不含电缆)防护等级IP67产地:荷兰
  • NR01净辐射传感器
    Hukseflux公司的NR01是由2个辐射传感器组成的净辐射传感器,主要用于科研级的能量平衡研究。仪器分为短波测量和远红外长波测量两部分。其中短波辐射由2个短波辐射传感器进行测量,长波辐射由2个长波辐射传感器测量。与以往的净辐射传感器相比,NR01的性能得到大幅提升,具有更高的精度,而体积则更加小巧,重量减轻。长波辐射传感器中可选配一个PT100温度传感器,用于测量内部温度,以进行温度修正。为了防止凝露、霜降对观测产生的不利影响,NR01还内置了加热装置,为长波辐射传感器进行加热,使其在低温等恶劣环境下也能正常工作。技术参数:  温度范围: -40~80℃  测量范围:0~2000W/m2  温度传感器:pt100,用户也可以根据自身的需要自行选择其他温度传感器  短波辐射表ISO级别:二级  短波光谱范围:305~2800nm  短波校准溯源:WRR  长波光谱范围:4500~50000nm  长波校准溯源:ITS90国际温标  太阳辐射值在1000 w/m2时的窗口热偏移:  加热时功耗:1.6W(12VDC时)产地:美国

同步辐射研究相关的仪器

  • 同步辐射实验站设计 400-860-5168转6108
    随着前沿科学研究的发展,当前需要解决的科学问题已经从“稳态、线性、整体平均、简单体系”的研究发展到“非平衡态、非线性、局域个体、复杂体系”,具体体现在单个纳米颗粒结构、高分辨电子结构、微小晶体结构、细胞精细结构、古生物化石微结构、催化过程动态结构等前沿的研究领域。这些研究同样需要高能量、高亮度的X射线才能开展。缺乏高性能的高能同步辐射光源的支撑,将使我国基础科学相关领域的研究在国际竞争上处于不利的位置。尽快在我国建设高能同步辐射光源是科学研究、技术研发和产业发展的迫切需要。 目前,国内兴起了同步辐射装置建设热潮,北京、深圳、东莞、武汉等地正在计划建设新的同步辐射装置,上海光源二期和合肥光源升级改造工程也在进行中。而相应的光束线和实验站也需同步建设,建设所需的工程、技术人员急剧增加,现有的人员无法满足各装置的建设工作。光束线集光学、精密机械、超高真空和控制技术等于一体,是定制化要求很高的系统;实验站根据所使用实验方法而需单独进行物理、光学、机械设计。就目前国内同步辐射装置的建设情况,为解决光束线、实验站的建设需要,本司招募了一批具有丰富的同步辐射线站设计、建设工作经验的科研人员,已具有了光束线、实验站建设的全备技术能力,可承接光束线、实验站的光学、机械设计全部工作,并负责安装、调试,交付用户需要的线站,也可为用户提供关键部件的设计和制备,及关键技术的解决方案。1、承接光束线、实验站的光学、机械设计、集成控制软件等系统工作2、负责安装、调试,交付用户需要的线站3、为用户提供关键部件的设计和制备,及关键技术的解决方案
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  • 产品简介HORIBA Jobin Yvon是全球著名的科研级光栅制造商,在同步辐射光栅研发生产中积累了丰富的经验。我们与各国同步辐射装置长期合作,向后者提供定制化高品质同步辐射光栅,按期完成束线建设任务。亚洲美洲用户 欧洲用户 技术特点 高衍射效率 高损伤阈值 大尺寸 光学设计,模拟优化服务 参数规格 典型大尺寸:40mm*200mm 面型:平面,球面,超环面 消像差:变刻线间距(VLS),变刻槽深度(VGD) 镀膜:金,铂,镉,钼,碳化硅,氟化镁 基底:硅,二氧化硅离子刻蚀技术下的典型层状刻槽变刻槽深度光栅实现优化波长的连续可调我们可以根据用户要求定制各项参数
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  • 全反射镜: 多年以来,GKSS研究中心一直在为高达200电子伏特的XUV范围内的应用领域以及自由电子激光(FEL)开发专用的光学器件。之所以有这项研究,是因为有关方面无法预测汉堡德国电子同步加速器(Desy)处的TESLA试验设施所辖FEL产生的峰值脉冲强度。 50 cm的同步加速器光学器件:未涂敷和已涂敷的Si衬底 为避免辐射损伤,我们研究了吸收程度可能最低且具有高反射率的低原子数Z元素膜。下图展示了碳层组成的全反射镜的优越性能。这种镜子由GKSS用磁控管溅射法制备而成,其Si衬底上涂有35纳米厚的单一碳层。该碳层在所关注的整个应用范围(50到250电子伏特)内展现出了95%以上的良好反射率,这一数字与一种金刚石模拟层的最佳反射率相差无几。我们所生产的镜子长度可长达150 cm。 35纳米厚的全反射碳镜的反射率与能量的比较。为便于比较,我们用红色曲线展示了一种理想的金刚石模拟层(ρ=3.5 g/cm3)。长达150 cm的涂层150 cm衬底上44.2纳米厚碳膜的厚度偏差图:峰谷值小于1纳米,均一性好于2%用于同步加速器的多条纹多层膜 Incoatec公司也生产适合您工作的优化型多层光学器件。凭借我们在诸多材料方面的多年经验,一款适合您的光学器件并不只是梦想。我们目前拥有50多种不同的标靶材料,并拥有不同层组合的涂敷经验。由于相互扩散和界面粗化的存在,理论上的最佳材料组合在实际中并不总是能相得益彰,不过我们能够为您找出最佳的可行之道。最后同样重要的是我们的沉积技术精度不俗,而这种高精度正是现代多层同步加速器光学器件所必需的。下图为一张透射电子显微(TEM)照片。我们能在任何梯度下沉积均一性小于0.1%的均匀薄膜。层间距为1.4纳米、对数为500的某多层镜Mo/B4C的TEM显微照片 下图展示了用于瑞士光源(Swiss Light Source)处断层扫描射束线的多条纹光学器件。我们为反射能量介于10到22千电子伏特的应用领域生产了100层对和单一层厚为2纳米的Ru/C多层器件。下图中的第二种多层器件由单层厚度为1.5纳米的W/Is组成,适用的能量范围为22到45千电子伏特。这两种多层器件之间的Si 111衬底也是一种反射元件。此光学元件的长度为30 cm。在沉积这些多层器件时,其单层厚度的沉积精度在±1%以下。 未涂敷的Si衬底,以及在反射断层扫描射束线上反射诸多能量的已安装多条纹多层光学器件。(照片由PSI-SLS的M. Stampanoni惠供)
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同步辐射研究相关的试剂

同步辐射研究相关的方案

  • 天津兰力科:聚唾盼衍生物的合成、发光性能及结构的同步辐射研究
    近几年来,由于聚曝吩衍生物在发光器件、光伏电池及场效应份等方而潜在应用而备受关注。要使这类新型的光电聚合物材料走向实用化,还需要一步的改善和提高它们的光电特性和效率。这些性能除了与材料本身的化学构有关外,还与聚合物的物理形貌及分子形态有着密切的关系。Ll前聚合物理形貌对光电特性的影响研究主要集中在导电性能方面,而对光学方而的研较少。本论文分别用氧化聚合法和电化学聚合法合成和制备了聚{3一(2一甲软从苯唆吩』薄膜和纳米线阵列,详细分析了它们的发光特性和机理。利用同步辐射射线近边吸收技术(NEXAFS),分析了不同电负性的取代基对聚咪吩电J气结和分子取向的影响。取得的结果包括以下几个方面:(1)通过格氏反应合成了3一(2甲氧基苯)唆吩,再用FeCI3作催化剂氧化合了聚〔3一(2一甲氧基苯)唾吩』(PMP-Th)。热重分析表明聚合物在400℃刁‘现失重现象,具有较高热稳定性。聚合物的最大发光波长为687nln,带较窄,是较好的近红外发光材料。X射线衍射技术证明聚合物内有微区,这可能是由分子的局域有序排列造成的。(2)以高纯铝为原料,分别在草酸溶液和硫酸溶液中,采用二次阳极钱化法制备了孔洞高度有序的阳极氧化铝(AAO)模板。通过改变制各条件,获了孔径在30tun一80nm,孔密度为一10’。孔/cm,的一系列氧化铝模板。用上自制的不同孔径的多孔氧化铝为模板,采用循环伏安法,制备PMP-Th的纳米线阵列,纳米线的直径与模板的孔径大小相当,纳米线长度可通过控制电量来调控。结果证明循环伏安法电化学技术与模板相结合是制备一维聚合物纳米阵列的有效方法,易于调控纳米线的长和维度。(3)分析研究了各种直径的PMP一Th纳米线阵列在由草酸溶液中制得的AA模板中的发光特性,与PMP一Th薄膜的发光光谱相比,纳米线阵列的发波长都有较大蓝移,强度显著增强。纳米线阵列的发光显示显著的尺依赖性,随着AAO孔径由80lun减小到60nm,发光波长逐渐从58On蓝移至560lun,当孔径从60nln减至40tun时,发光峰从56Onm红移580tun。经过红外光谱分析和对分子环境的比较探讨发现发光潜的蓝移摘要由模板的孔洞限制效应引起的,小孔径中发光的红移是聚合物分子有序取向使有效共辘程度增加带隙能降低导致的。结合聚合物薄膜和从O的吸收光谱和光致发光激发谱,对光强增强的机理进行了探讨,认为光强增强是由AAO与聚合物分子间的能量转移造成的,光强随孔径减小而降低是给体的发光谱与受体的吸收谱搜盖度降低以及分子有序堆积使荧光效率降低的结果。(4)分别比较了PMP一Th纳米线阵列和聚(3一澳代唾吩)(PBr一Th)纳米线阵列在硫酸溶液中制得的AAO(S-AAO)和草酸溶液中制得的从O(C一AAO)中的发光特性,发现PMP一Th纳米线阵列在S一AAO中的发光峰位和强度的尺寸依赖性与C-AAO一致,说明PMP-Th线阵列在从O的发光特性与AAO孔壁的化学环境无关,也进一步说明了PMP一Th纳米与AAO之间没有化学反应。与PMP一Th在C.AAO和S一AAO中的发光特性显著不同的是,PB卜Th纳米线在C.AAO和S一AAO中的发光强度相比于薄膜PB卜Th的光强大大降低,这可能是PB卜Th分子在模板中的取向度较高或者是PB卜Th与AAO有较复杂的相互作用造成的。与PMP一Th纳米线相同的是PB卜Th在两种模板里的发光波长的尺寸依赖性是一致的。因此对这一体系的研究还需要进一步的深入和扩展。(5)利用同步辐射NEXAFS技术,分析了PMP一Th和PB卜Th的电子结构,通过分析角分辨NEXAFS谱,确定了PMP一Th分子和PB卜Th分子在R片电极上的分子取向:PB卜Th分子链“倾斜”于金属表面,而PMP-Th由于甲氧基苯的位阻和电子效应的双重影响表现为无序。
  • 低气压线性控制技术在防止同步辐射光源和原位透射电镜氮化硅薄膜窗口破裂中的应用
    氮化硅薄膜窗口广泛应用于同步辐射光源中的扫描透射软X射线显微镜和原位透射电镜,但氮化硅薄膜只有几百纳米的厚度,很容易因真空抽取初期的快速压差变化造成破裂。为此,本文提出了线性缓变压力控制解决方案,即控制安装有氮化硅薄膜窗口的真空腔内的气压,按照固定的速度进行缓慢减压,从而实现氮化硅薄膜窗口的防止。同时本解决方案对以往的高精度控制方案进行了简化,简化为只用一只皮拉尼真空计和只控制电动球阀。
  • 奥斯恩辐射在线监测系统实时监测放射场所辐射探测器应用解决方案
    辐射具有较强穿透力的有害性辐射,能够轻易穿透人体,但同时也可以损伤人类的身体组织,慢性和急性辐射都会给人的肌体带来伤害,不仅会影响内分泌,甚至可能诱发遗传不稳定性。同时,辐射也会对环境造成一定程度的污染和破坏,影响生物循环体系,已经发生的核泄漏事故对空气造成了严重的污染,放射性物质对植物、生物、土壤都会造成不良的影响,核科学技术研究和公共安全(应急)都对辐射探测技术提出了更高的要求,辐射探测器成为不可缺少的探测设备。

同步辐射研究相关的论坛

  • 同步辐射X射线装置实现小型化

    科技日报讯 (记者王小龙)据物理学家组织网11月25日(北京时间)报道,通过使用一个小巧但功能强大的激光器,美国内布拉斯加大学林肯分校的科学家开发出了一种能够放在普通房间或卡车上的小型同步辐射X射线装置,有望改变人们对这类装置的印象,拓展同步辐射X射线的应用范围。相关论文发表在最近出版的《自然·光子学》杂志上。 同步辐射光源是多学科前沿研究和高技术开发应用的“超级显微镜”,能够帮助科学家看到人类无法想象的物质细微结构。同步辐射X射线是其中的一种,与普通X射线相比,其成像质量更高、细节更为丰富,在探索物质内部结构和医学成像等领域均有着重要的应用价值。但因其规模大、造价高、运行维护费用昂贵,目前只有为数不多的几个国家建有这样的设备,极大地限制了该技术的应用和普及。 在传统的同步辐射设备中,要产生这样的射线需要将电子加速到非常高的能量,而后周期性地改变方向,引导其在X射线的波长范围内释放能量,产生同步辐射X射线,因此必须用到巨大的加速器。而新研究中,科学家们用激光取代了电子加速器和其中的磁铁,实现了同样的目的。他们首先将激光束集中汇聚到一个气体射流上,形成强流相对论性电子束。而后再让另外一束激光与其汇聚,由此产生电子高速振动,生成高质量的同步辐射X射线,这一过程也被称为康普顿散射。值得注意的是,在此过程中光子的能量被增加了上百万倍,而产生这些高能射线的核心装备还没有一个硬币大。 该技术的核心是找到让散射激光束和激光加速的电子束这两条细微光束发生碰撞的方法。这就如同让两颗子弹在空中相撞一样。而要让这种“光子子弹”相撞更为困难,因为它们速度都接近光速。 领导这项研究的内布拉斯加大学林肯分校强光实验室主任唐纳德·乌姆斯塔特教授认为,小型化同步辐射X射线设备让更多的科研人员和医生获得了更强大的研究和诊断工具。 总编辑圈点原本作为高能对撞机“副产品”的同步辐射光源,现在已经是人类对“光”最前沿的应用。不过正如文中所说,巨大的体积和昂贵的价格,成为其大规模使用的巨大障碍——欧洲同步辐射光源的储存环周长达844米,上海光源的投资超过12亿元。如今,不论“迷你版”X射线装置与“巨型版”同步辐射装备相比,原理是否相同、功能是否弱化,都可以说它代表了一个方向——科学史上,很多了不起的技术都是通过微型化道路迎来了空前发展。比如计算机,如果还是原先那般臃肿,怎么可能有今天众多IT产业的神话?来源:中国科技网-科技日报 作者:王小龙 2013年11月26日

  • 同步辐射XRD

    请问一下各位大神,同步辐射XRD与普通的XRD所得结果相比有明显改善吗?我想看土壤样品中某种元素的化合物形态,但是这种元素含量并不是特别高,大概在300-3000ppm不等,请问一下,这种含量在同步辐射XRD中能否出现明显的衍射峰从而找到相应的物相?还请各位指点一下,万分感谢!

同步辐射研究相关的资料

同步辐射研究相关的资讯

  • 固体核磁与同步辐射助力分子筛研究|精密测量院与牛津大学合作研究成果
    中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员郑安民团队和英国牛津大学教授Shik Chi Edman Tsang合作,利用固体核磁共振、同步辐射X射线衍射、中子衍射等多种实验表征手段和从头算分子动力学模拟相结合的方法,发现SAPO分子筛的Bronsted酸中心在反应过程中能够被吸附诱导形成受阻路易斯酸碱对(FLP)结构,从而表现出较高的反应活性。活性中心作为反应发生的位点,在催化反应中扮演着重要角色,并在很大程度上决定着反应性能。因此,深入了解活性中心的结构和特性是理解反应机理的基础。分子筛是一类应用广泛的环境友好型固体酸催化剂,Bronsted酸中心是分子筛限域孔道中常见的活性位点。然而,研究反应过程中Bronsted酸中心结构的动态变化以及这种变化对反应路径的影响具有较大挑战。 科研人员采用固体核磁结合2-13C-丙酮探针分子研究SAPO-34分子筛的酸性特征,发现样品中同时存在Bronsted酸和Lewis酸位点,并在其它SAPO分子筛(SAPO-18和SAPO-35)中也观察到类似实验现象。辅以同步辐射X射线衍射和中子衍射结构精修,发现这两种活性中心分别对应两种不同吸附构型的丙酮分子:(1)丙酮吸附在传统的Bronsted酸位点;(2)丙酮吸附诱导了骨架Al-O键的断裂从而形成FLP结构,丙酮分子直接吸附在FLP结构的Al原子(Lewis酸位点)上(图1)。 图1.丙酮吸附在SAPO分子筛上的固体核磁实验结果(a-e);同步辐射X射线衍射/中子衍射实验得到的两种丙酮吸附构型(f-j) 在此基础上,进一步研究SAPO分子筛活性中心上甲醇的吸附构型和脱水反应机理(图2)发现,相比于普通硅铝分子筛,实验结果表明SAPO分子筛能够在室温下催化甲醇脱水形成表面甲氧基物种。通过18O标记甲醇的原位漫反射红外实验,证实在整个反应过程中甲醇分子内的C-O键没有发生断裂,脱去的水分子的氧来源于分子筛骨架而不是甲醇分子(图3),从而验证了极性分子吸附诱导SAPO分子筛形成FLP结构的普适性。通过从头算分子动力学方法,实时动态模拟了室温下甲醇在SAPO-34分子筛上从Bronsted酸吸附态到诱导FLP吸附构型的转变过程,发现基于诱导FLP结构的反应路径生成表面烷氧的能垒远低于直接通过Bronsted酸脱水生成表面烷氧的能垒,因而具有较高的反应活性。图2.甲醇吸附在SAPO分子筛上的固体核磁实验结果(a-f)和同步辐射X射线衍射/中子衍射实验确定的甲醇吸附构型(g-j) 图3.18O-甲醇吸附在SAPO分子筛上的原位漫反射红外实验和从头算分子动力学模拟理论结果 相关研究成果发表在Journal of American Chemistry Society上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、中科院和湖北省科技厅,以及英国Diamond同步辐射光源和中国散裂中子源的支持。
  • 同步辐射X射线装置实现小型化
    据物理学家组织网11月25日(北京时间)报道,通过使用一个小巧但功能强大的激光器,美国内布拉斯加大学林肯分校的科学家开发出了一种能够放在普通房间或卡车上的小型同步辐射X射线装置,有望改变人们对这类装置的印象,拓展同步辐射X射线的应用范围。相关论文发表在最近出版的《自然· 光子学》杂志上。  同步辐射光源是多学科前沿研究和高技术开发应用的&ldquo 超级显微镜&rdquo ,能够帮助科学家看到人类无法想象的物质细微结构。同步辐射X射线是其中的一种,与普通X射线相比,其成像质量更高、细节更为丰富,在探索物质内部结构和医学成像等领域均有着重要的应用价值。但因其规模大、造价高、运行维护费用昂贵,目前只有为数不多的几个国家建有这样的设备,极大地限制了该技术的应用和普及。  在传统的同步辐射设备中,要产生这样的射线需要将电子加速到非常高的能量,而后周期性地改变方向,引导其在X射线的波长范围内释放能量,产生同步辐射X射线,因此必须用到巨大的加速器。而新研究中,科学家们用激光取代了电子加速器和其中的磁铁,实现了同样的目的。他们首先将激光束集中汇聚到一个气体射流上,形成强流相对论性电子束。而后再让另外一束激光与其汇聚,由此产生电子高速振动,生成高质量的同步辐射X射线,这一过程也被称为康普顿散射。值得注意的是,在此过程中光子的能量被增加了上百万倍,而产生这些高能射线的核心装备还没有一个硬币大。  该技术的核心是找到让散射激光束和激光加速的电子束这两条细微光束发生碰撞的方法。这就如同让两颗子弹在空中相撞一样。而要让这种&ldquo 光子子弹&rdquo 相撞更为困难,因为它们速度都接近光速。  领导这项研究的内布拉斯加大学林肯分校强光实验室主任唐纳德· 乌姆斯塔特教授认为,小型化同步辐射X射线设备让更多的科研人员和医生获得了更强大的研究和诊断工具。
  • “人工智能+同步辐射CT成像技术”助力锂电池材料的应用研究
    随着锂离子电池在数码产品和电动汽车等领域的广泛普及,如何进一步提高电池性能已经成为人们关注的焦点。这其中锂离子电池因电池颗粒裂纹引起的机械性能退化是影响电池性能的瓶颈之一,因此如何避免电池颗粒裂纹的产生成为科学家们关注的热点。近日,北京同步辐射装置4W1A成像实验站与美国斯坦福同步辐射光源刘宜晋研究员课题组以及欧洲同步辐射光源Peter Cloetens研究员课题组合作,利用深度学习技术和同步辐射纳米分辨CT成像技术对商用18650型电池正极材料的裂纹产生机理进行了研究。 研究人员首先通过纳米分辨X射线CT成像技术对商用18650型电池正极中的数万颗电极颗粒进行了三维成像。为了对电池的破损程度进行定量分析,研究人员提出了一种基于深度学习的图像分割算法,该算法克服了传统的基于图像灰度的图像分割算法的不足,实现了对数万颗电池颗粒裂纹信息的自动检测和提取(图1)。研究人员通过对“海量”电池裂纹数据的量化统计与分析,研究了电池能量密度与颗粒碎裂之间的关系以及锂电池中电极的碎裂程度与颗粒的堆积密度之间的相互关系(图2)。研究结果表明为了减少电池颗粒的裂纹,应考虑不同深度颗粒堆积的自适应策略,即对于靠近隔膜的一侧,可以使用较大的颗粒堆积密度来减少整体颗粒裂纹。 上述研究成果将对整个电极材料在深度方向的结构化梯度设计以及电池材料性能的改善起到重要的指导作用。相关工作发表在Advanced Functional Materials(https://doi.org/10.1002/adfm.202203070)。付天宇(中科院高能所)和Federico Monaco (欧洲同步辐射光源)为论文共同第一作者。图1 电池正极材料中裂纹检测结果的比较分析(a) 实验获取的电池颗粒的断层切片图像(b)断层切片图像(a)中选取的三个选定区域,(c)与(d)依次为深度学习方法和传统的基于图像灰度的分割方法获得的相应裂纹检测结果图2电池颗粒裂纹与电池颗粒密度的关联(a)(d)靠近隔膜断层的破损程度和颗粒密度图。(b)(e)靠近集流体的破损程度和颗粒密度图。(c) 整个电池样品的破损程度和颗粒密度的相关图。白色拟合线表示总体趋势。(f) 逐层绘制了颗粒密度和损伤密度之间的关系
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