Microscopie de rayon X de ZEISS Xradia 810 d'utilisation de chercheurs d'UCL ultra pour étudier des batteries, cellules à combustible

Microscope de rayon X de ZEISS Xradia 810 d'utilisations d'équipe de recherche de Londres de centre d'enseignement supérieur ultra pour étudier des batteries et des cellules à combustible

Le microscope de rayon X de ZEISS Xradia 810 d'utilisations d'équipe de recherche de Londres de centre d'enseignement supérieur ultra pour étudier des batteries et des cellules à combustible le laboratoire électrochimique d'innovation (EIL) au centre d'enseignement supérieur Londres (UCL) emploie la microscopie de rayon X de ZEISS Xradia 810 ultra pour étudier les fonctionnements internes des batteries et des cellules à combustible. ZEISS Xradia 810 permet ultra à l'équipe de recherche d'étudier l'évolution de la microstructure vers le bas à la définition du nanomètre (nm) 50, indiquant les détails fins des batteries d'ion de lithium dans 3D. Combiné avec le pouvoir pénétrant élevé et la définition submicronique du microscope de rayon X de ZEISS Xradia 520 Versa 3D, l'équipe de recherche à UCL peut réaliser des résultats de multi-écaille, associant de grandes caractéristiques dans l'envoi aux voies complexes de pore dans les couches et les séparateurs d'électrode.

Avec ZEISS Xradia 810 ultra nous pouvons accomplir la représentation 3D non destructive avec la résolution spatiale comparable aux sources de synchrotron, réalisant des résultats importants dans une gamme des disciplines comprenant le génie chimique, des sciences des matériaux, et des sciences de la Terre, »

Francesco Iacoviello, laboratoire électrochimique d'innovation (EIL), génie chimique, UCL.

Puisque les rayons X ont le pouvoir de pénétrer les objectifs visiblement opaques, les spécimens pour la microscopie de rayon X « ne sont pas découpés en tranches » avant, ou pendant la représentation - par conséquent il est possible d'étendre ces recherches sur la 4ème cote, pour explorer l'évolution de la microstructure 3D avec du temps.

Par la livraison contrastée à 5,4 kev, Xradia 810 rend ultra la représentation à haute résolution de rayon X viable pour un grand choix de matériaux de difficile-à-image. Avec l'absorption et la phase de Zernike contrastez les modalités, il devient un outil idéal pour la recherche de matériaux - en aidant optimisez le modèle de tels matériaux fonctionnels comme des batteries, des cellules à combustible, des catalyseurs, des composés, et des matériaux de construction - mais pour également un éventail grand des applications complémentaires de support à Z inférieur, de carbonates au schiste, de tissu aux biomatériaux, et de polymères aux métaux.  le mappage 3D de telles techniques existantes de microscopie de compléments de systèmes 2D et les aides améliorent la compréhension des propriétés et des comportements tels que l'analyse de porosité/connectivité de pore, l'orientation de fibre, la propagation des fissures, la dimension particulaire/distribution, et les effets de décollement.  Il peut également être employé pour obtenir des caractéristiques réalistes de la microstructure 3D pour améliorer les modèles de calcul pour la conception des matériels ascendante et pour étudier et prévoir les propriétés matérielles.  

Source : https://www.zeiss.com/

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    Carl Zeiss AG. (2019, June 20). Microscopie de rayon X de ZEISS Xradia 810 d'utilisation de chercheurs d'UCL ultra pour étudier des batteries, cellules à combustible. News-Medical. Retrieved on October 16, 2019 from https://www.news-medical.net/news/20180914/UCL-researchers-use-ZEISS-Xradia-810-Ultra-X-ray-microscopy-to-study-batteries-fuel-cells.aspx.

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