I ricercatori di UCL usano la microscopia dei raggi x di ZEISS Xradia 810 ultra per studiare le batterie, pile a combustibile

Il gruppo di ricerca di University College di Londra utilizza il microscopio dei raggi x di ZEISS Xradia 810 ultra per studiare le batterie e le pile a combustibile

Il gruppo di ricerca di University College di Londra utilizza il microscopio dei raggi x di ZEISS Xradia 810 ultra per studiare le batterie e le pile a combustibile il laboratorio elettrochimico dell'innovazione (EIL) all'University College di Londra (UCL) sta usando la microscopia dei raggi x di ZEISS Xradia 810 ultra per studiare i interno-funzionamenti delle batterie e delle pile a combustibile. ZEISS Xradia 810 ultra permette al gruppo dei ricercatori di studiare l'evoluzione della microstruttura giù a risoluzione di nanometro (nm) 50, rivelante i dettagli fini degli Accumulatori liti-ione in 3D. Combinato con l'alta risoluzione di submicron e di potenza penetrante del microscopio dei raggi x di ZEISS Xradia 520 Versa 3D, il gruppo di ricerca a UCL può raggiungere i risultati del multi-disgaggio, colleganti le grandi funzionalità nel pacchetto alle vie complesse del poro all'interno dei livelli e dei separatori dell'elettrodo.

Con ZEISS Xradia 810 ultra possiamo compire la rappresentazione non distruttiva 3D con risoluzione spaziale comparabile alle sorgenti del sincrotrone, raggiungenti i risultati importanti in una gamma di discipline compreso l'ingegneria chimica, le scienze dei materiali e le scienze della terra,„

Francesco Iacoviello, laboratorio elettrochimico dell'innovazione (EIL), ingegneria chimica, UCL.

Poiché i raggi x hanno la potenza penetrare gli oggetti visibilmente opachi, gli esemplari per microscopia dei raggi x “non sono affettati„ prima di, o durante la rappresentazione - conseguentemente è possibile estendere queste ricerche sulla quarta dimensione, per esplorare l'evoluzione della microstruttura 3D con tempo.

Consegnando l'alto contrasto a 5,4 KeV, Xradia 810 ultra rende l'imaging a raggi X ad alta definizione possibile per vari materiali di difficile--immagine. Con sia assorbimento che la fase di Zernike contrapponga le modalità, si trasforma in in uno strumento ideale per la ricerca dei materiali - aiutando ottimizzi la progettazione di tali materiali funzionali come le batterie, le pile a combustibile, i catalizzatori, i compositi ed i materiali da costruzione - ma anche una vasta gamma di applicazioni supplementari dal media alla Z bassa, dai carbonati a scisto, dal tessuto ai biomateriali e dai polimeri ai metalli.  la mappatura 3D di tali sistemi complementa le 2D tecniche esistenti di microscopia e le guide migliorano la comprensione dei beni e dei comportamenti quali l'analisi della connettività poro/di porosità, l'orientamento della fibra, la propagazione di cricca, la dimensione delle particelle/la distribuzione e gli effetti di delaminazione.  Può anche essere usata per ottenere i dati realistici della microstruttura 3D per migliorare i modelli di calcolo per progettazione dei materiali dal basso e per studiare e predire i beni materiali.  

Sorgente: https://www.zeiss.com/

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