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束蘊儀器(上海)有限公司

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  • 2023

    08-06

    XRD應用分享|粘土耐火磚中晶相和非晶相的定量分析

    耐火材料應用于鋼鐵、有色金屬、玻璃、水泥、陶瓷、石化、機械、鍋爐、輕工、電力等國民經濟的各個領域,是保證上述產業生產運行和技術發展不能少的基本材料,在高溫工業生產發展中起著不可替代的重要作用。▲粘土磚(圖片來源Pixabay)粘土磚也稱為燒結磚,是一種很常見的耐火材料,是建筑用的人造小型塊材。粘土磚以粘土(包括頁巖、煤矸石等粉料)為主要原料,經泥料處理、成型、干燥和焙燒而成。粘土磚的燒成過程,主要是高嶺石不斷失水分解生成莫來石結晶的過程。粘土磚中SiO2和Al2O3在燒成過程中與雜質形成共晶低熔
  • 2023

    07-27

    【合作成果 】XPS應用:鋰金屬兼容的鑭系金屬鹵化物基(LaCl3)超離子導體

    固態鋰金屬電池(ASSLMBs)在解決傳統鋰離子電池的安全性和能量密度問題發揮著重要的作用。作為ASSLMBs重要組成部分,固態電解質(SEs)直接影響著電池性能。金屬鹵化物固態電解質(LixMCl6,M為金屬元素)因其寬電化學窗口、良好的室溫電導率和不錯的可變形性,展現出比氧化物/硫化物固態電解質更好的高電壓氧化物正極適配性。2018年以來,基于Li3YCl6、Li3InCl6和Li3ScCl6等金屬鹵化物固態電解質的全固態鋰電池實現了搭載鈷酸鋰、鎳鈷錳等4V級正極的長循環,引起了普遍關注。然
  • 2023

    07-13

    布魯克X射線衍射儀 | 軸承滾珠應力深度分布應用報告

    1、應用介紹在軸承滾珠的加工生產工藝中,表面的處理非常重要,通過滲碳等熱處理工藝,希望在滾珠的表面產生合適的殘余壓應力。同時工藝標準還要求在滾珠表面以下特定深度具有特定的殘余應力。X射線衍射是無損測量殘余應力的十分有效的方法。其測量速度快,精度高。是測量殘余應力的標準方法之一。本應用報告測量和分析了軸承滾珠的不同深度的應力分布。解釋了樣品處理和測量方法。為類似的應用提供方法參考和實驗依據。布魯克優勢:方便的X射線光管點線焦頭互換尺寸可調,位置重復性好的準直管雙激光視頻樣品和測量定位裝置強大的數據
  • 2023

    07-07

    布魯克三維X射線顯微鏡(3D XRM)在鋼纖維混凝土三維結構分析中的應用介紹

    上世紀初,美國人提出了在混凝土中摻入鋼纖維來增強混凝土的強度和穩定性的想法,隨后幾十年鋼纖維混凝土的研究和應用得到了飛速的發展。與普通混凝土相比,鋼纖維混凝土的抗壓強度有所提高,但是劈拉強度,抗剪強度和抗彎強度等有大幅度提升;除了力學強度的提升外,鋼纖維混凝土的韌性、抗裂性能、抗沖擊性能和耐久性等都得到了明顯提升和改善。本文將通過不同的案例來介紹布魯克三維X射線顯微鏡(3DXRM)在鋼纖維混凝土三維結構分析中的應用。▲鋼纖維混凝土的高分辨率三維圖像對于鋼纖維混凝土增強的機理,目前主要有基于復合材
  • 2023

    07-07

    光釋光熱釋光在輻照食品中的應用

    東京電力公司6月26日透露稱,用于排放福島核電站污水的海底隧道已竣工,該隧道全長約1030米。日本共同社26日報道稱,東京電力公司方面表示,施工團隊26日7點左右開始作業,將挖掘隧道的盾構機撈起,放到起重船上,隨后在排水口安裝了防止泥沙等進入的上蓋,15點50分左右完成作業。處理水已累積約133萬噸,即將達到約137萬噸的儲罐極限容量。東電計劃用大量海水稀釋,使多核素去除設備(ALPS)無法去除的放射性物質氚的活度降至低于日本標準的四十分之一,并于夏季前后開始排放。6月28日起,日本原子力規制委
  • 2023

    06-28

    應用分享 | MDP在4H-SiC少子壽命中的應用

    少數載流子壽命是影響半導體器件性能的基本參數之一,特別是對于應用在高壓器件中的SiC來說。對于外延層來說,載流子壽命的主要影響因素是相當復雜的,因為外延層表面、外延層-襯底界面、外延層和襯底這都有助于載流子復合行為。因此如何在樣品中獲取較準確的載流子壽命成為問題的關鍵。通過比較不同厚度生長的4H-SiC外延層在相同激發條件下獲得的光致發光和光電導衰減測量的時間常數,有助于更好地理解這個問題。實驗條件和設備12~62µm的4H-SiC外延層通過化學氣相沉積在350µm厚的4H-SiCn+型襯底上(
  • 2023

    06-28

    PHI XPS對科學研究的重要作用

    回顧2022年,ULVAC-PHI各個系列的XPS儀器——VersaProbe、Quantera和Quantes對科研發展和技術進步做出了重要貢獻。據不完整統計,借助PHIXPS設備,2022年已發表超過4400篇的學術出版物,包括期刊文章和書籍等。其中,有99項工作發表在《Nature》和《Science》等高影響力期刊上。例如,我們的用戶利用PHIVersaProbe設備對嵌入磁性CoNi合金顆粒的摻氮碳纖維復合材料表面進行了完整表征,研究發現該材料表現出優異的電磁波吸收性能。該項工作發表于
  • 2023

    06-27

    德國弗萊貝格電池片PID測試儀PIDcon bifacial技術

    自2010年以來,潛在的誘導退化被認為是導致模塊故障的主要原因之一。利用弗勞恩霍夫CSP開發的新技術,以及弗萊貝格儀器公司的臺式工具PIDcon,可以對太陽能電池和微型組件的PID敏感性進行測試,現在已經投入市場。了解更多關于PID的原因以及如何研究太陽能電池、微型模塊和封裝材料的敏感性。PID-s的物理性質電勢誘導退化(PID)是在晶體硅組件中觀察到的較高危險的退化現象之一。在了解分流型PID(PID-s)的基本機制方面已經取得了很大進展。PID-s的物理性質在現場,模塊中的前玻璃表面和太陽能
  • 2023

    06-24

    三維X射線顯微鏡(3D XRM)在紙張纖維微觀結構表征中的應用

    紙張是一種特殊的材料,其是由纖維(主要是植物纖維)和其他固體顆粒(如膠料、填料和助劑等物質)交織結合而成的,具有多孔性網狀的微觀結構。其中,作為紙張主要稱為的植物纖維,對絕大多數紙張的性能起到了決定性作用,因此針對紙張植物纖維的相關微觀表征就顯得尤為重要了。而在眾多的方法中,3DXRM,即三維X射線顯微鏡是一種可以在無損檢測的前提下表征樣品內部真實三維空間結構的全新手段,具有不可替代的優勢和潛力。本文中,我們將以德國布魯克公司的Skyscan1272這一桌面型高分辨顯微成像系統為例,介紹一下該設
  • 2023

    06-16

    【用戶成果賞析】 深圳清華應用TOF-SIMS研究鋰金屬電池電解質中溶劑化機制

    鋰離子電池(LIBs)在歷經幾十年的快速發展后,其能量密度已接近理論極限(300Whkg-1),這促使了鋰(Li)金屬化學的復興。實際上,由于鋰金屬電池(LMBs)存在脆弱的固體電解質界面(SEI)和脫溶時效等因素,導致枝晶生長和與集流體分離的非活性Li(也稱為“死鋰”)的形成,使LMB的實際應用一直停滯不前。電解質直接影響界面處鋰離子(Li+)的SEI化學和脫溶動力學。通常,會通過增加鹽/配位溶劑的比例,即高濃度電解質(HCE)和局部高濃度電解質的策略來生成富含無機物的SEI以用于快速穩定的L
  • 2023

    06-15

    MDP少子壽命測試儀 | 摻雜樣品的光導率測量

    B(硼)和P(磷)的摻雜被用于微電子工業的許多應用,但是到目前為止,還沒有一種方法可以在不接觸樣品并由于必要的退火步驟而改變其特性的情況下檢查這些摻雜的均勻性。到目前為止的困難是,摻雜區域通常只有幾微米的深度,而且摻雜的劑量非常低。MDP能夠以高的分辨率來描述這些摻雜的樣品,并能很好地區分不同的摻雜劑量。在這種情況下,光導率或信號高度是檢測摻雜物中不均勻性的敏感的參數。它在很大程度上取決于電阻率和少數載流子壽命本身。在MDPmap和MDPingot設備中,可以集成4個不同波長的激光器。此外,還可
  • 2023

    06-11

    布魯克三維X射線顯微鏡在HTPB復合固體推進劑微觀結構研究中的作用

    固體推進劑是一種具有特定性能的含能復合材料,該材料是航天、空間飛信器等各種固體發動機的動力源,在**和航天技術發展中扮演著重要角色。其中復合固體推進劑是以高聚物為基體。混油氧化劑和金屬燃料等組分的多相混合物。作為一種高顆粒填充比的含能材料,其宏觀性能與微觀結構緊密相關。近些年隨著對復合固體推進劑研究的不斷深入,原有的微觀結構表征方法或由于只能表征二維表面信息,或由于分辨率精度的限制,已不能適應該領域研究的更高要求,在這種背景下,三維X射線顯微鏡(3DXRM)憑借能夠在無損研究情況下,從微米、亞微
  • 2023

    06-11

    微型模組分類|電池片PID測試儀PIDcon bifacial

    臺式系統PIDcon可以對微組模塊進行常規質量控制,作為一種快速和低成本的PID敏感性測試,不需要氣候室或其他擴張性工具。小型模組分類電位誘導衰減(PID)是光伏電站的一個嚴重的可靠性問題。因此,調查其產品對PID的敏感性是很重要的。PIDcon的目的是使生產商能夠在生產鏈的早期測試他們的產品,例如在微型模塊上。請注意,這里考慮的PID是由于高電壓應力引起的漏電電流(PID-s)導致的太陽能電池的分流。迷你模塊通過2個接觸點進行接觸,并通過接觸檢查確保良好的接觸。PIDStudio軟件使用戶能夠
  • 2023

    06-11

    MDP少子壽命測試儀 | 鐵濃度測定

    有了MDPingot和MDPmap系列,就可以全自動地測量磚塊和硅片中的鐵濃度,而且分辨率非常高。鐵硼對解離前后的壽命測量是一種**使用的測定硅片中鐵的方法。在高摻雜濃度的摻硼硅中,因為它被用于光伏應用,幾乎100%的電活性鐵以FeB對的形式存在。在有足夠能量的光照下,這些鐵對可以在Fe和B中解離。這個過程是可逆的,在一段時間后,所有的FeB對都會再次結合。FeB和Fei有不同的重組特性,因此解離對測量的壽命有影響。在這種影響下,鐵的濃度可以通過以下方式確定:對于鐵的測定,使用了一個校準系數C,
  • 2023

    06-07

    德國弗萊貝格-太陽能電池分類| 電池片PID測試儀PIDcon bifacial

    太陽能電池分類:圖一:帶EVA箔和玻璃的太陽能電池放置在PIDcon中電位誘導衰減(PID)是光伏電站的一個嚴重的可靠性問題。因此,調查其產品的PID敏感性是很重要的。PIDcon的目的是使生產商能夠在太陽能電池的生產鏈中盡可能快地測試他們的產品,并調查封裝材料。因此,太陽能電池及其SiNx層的影響可以立于EVA和玻璃的影響進行研究。請注意,這里考慮的PID是太陽能電池由于高電壓應力引起的漏電電流(PID-s)而產生的分流。為了對太陽能電池進行分類,使用敏感的EVA和玻璃是很重要的,這樣太陽能電
  • 2023

    06-07

    德國弗萊貝格-生產監控|電池片PID測試儀PIDcon bifacial

    根據IEC62804標準PIDcon的測量設置PIDcon測量的典型結果電勢誘導退化(PID)是光伏電站的一個嚴重的可靠性問題。因此,調查其產品的PID敏感性是很重要的。PIDcon的目的是使生產商能夠在生產鏈中盡早地測試他們的產品,并調查封裝材料。PIDcon允許對標準生產單元進行常規質量控制,測試新工藝、材料或層的變化,并對各種模塊步驟進行鑒定。請注意,這里考慮的PID是由于高電壓應力引起的漏電電流(PID-s)導致的太陽能電池的分流。PIDcon的結構實際上與IEC標準相同(圖1)。樣品堆
  • 2023

    06-07

    德國弗萊貝格|臺式PID檢測儀用于EVA及其它封裝材料的評估

    EVA評估不同的EVA薄膜與來自同一批次和同一玻璃的太陽能電池的比較PIDcon的測量設置PIDcon可以通過使用一個模擬模塊的樣品堆來調查EVA箔對PID敏感性的影響。用戶只需將太陽能電池、需要調查的EVA箔和玻璃放在上面。當然,必須使用同一批次的太陽能電池和同一玻璃進行比較。在圖1所示的例子中,兩種EVA薄膜的PID敏感度有明顯的差異。EVA1比EVA2更適合用于模塊。
  • 2023

    06-07

    德國弗萊貝格PIDcon bifacial|雙面電池的可逆與不可逆PID快速測試解決方案

    論文來源:K.Sporlederetal.,QuicktestforreversibleandirreversiblePIDofbifacialPERCsolarcells部分摘要:雙面PERC電池背面PID會導致嚴重的功率損失。與單面PERC太陽能電池相比,可以發生可逆的去極化相關電位誘導衰退(PID-p)和不可逆的腐蝕電位誘導衰退(PID-c)。研究表明,一個可靠的評估太陽能電池功率損失的方法需要一種改進的PID測試方法,需要在高壓測試上附加光照。此外,還需要在測試方案中加入恢復步驟來將可逆
  • 2022

    05-25

    軟包電池的原位XRD分析(電池原位透射分析)

    軟包電池的原位XRD分析采用EIGER2R500K二維探測器分析表征三元軟包電池軟包電池由于其高效的形狀和輕巧的結構,已經成為工業標準的電池設計。原位分析可以在電池循環過程中同時分析正極和負極變化,從而來判斷電池的性能。本實驗報告展示了采用D8Advance和EIGER2R500K二維探測器對三元軟包電池進行原位分析的實驗。本實驗采用的軟包電池是由單層的三元材料(LiNixMnyCozO2)(67µm)涂布在鋁箔上(15µm),隔板厚度為40µm,負極石墨層(82μm)涂布在銅箔上(9µm)。電
  • 2022

    05-20

    熱釋光考古測定儀-lexsygresearch-在考古中的應用

    釋光:晶體物質的一種發光現象,晶體中的電子吸收放射性能量并貯藏,當受到加熱或光照時,電子以發射光的形式失去部分能量,加熱發出的光叫熱釋光,光照時發出的光叫光釋光燧石和其它被加熱的巖石含有非晶態/微晶SiO2的巖石在加熱到大約400°C時,可以用發光法測定其年代。這樣的溫度,不管是偶然的還是故意的,都很容易在火爐中達到,因此這個日期事件與以前火災中燧石的加熱有關。u用光釋光分析石英卵石或砂巖u用熱釋光分析燧石、打火石、角巖、砂巖和石英卵石u建立舊石器時代年代地層(e.g.Valladasetal.
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