產品分類
-
實驗室儀器
按功能分
- 提供實驗環(huán)境的設備
- 分離樣品并處理設備
- 對樣品前處理的設備
- 處理實驗器材的設備
- 保存實驗樣品用設備
- 計量儀器
- 培養(yǎng)孵育設備
- 基礎通用設備
- 通用分析儀器
- 樣品結果分析
- 1. CO2培養(yǎng)箱
- 2. 動物細胞培養(yǎng)罐
- 3. 封口用
- 4. 發(fā)芽箱
- 5. 孵育器
- 6. 發(fā)酵罐
- 7. 恒溫槽、低溫槽
- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
- 10. 培養(yǎng)架
- 11. 人工氣候箱
- 12. 水浴、油浴、金屬浴
- 13. 搖床
- 14. 厭氧微需氧細胞培養(yǎng)設備
- 1. 比色計
- 2. 測厚儀
- 3. 光度計
- 4. 光譜儀
- 5. 光化學反應儀
- 6. 電參數(shù)分析儀
- 7. 檢驗分析類儀器
- 8. 瀝青檢測
- 9. 酶標儀洗板機
- 10. 凝膠凈化系統(tǒng)
- 11. 氣質聯(lián)用儀
- 12. 氣體發(fā)生裝置
- 13. 水份測定儀
- 14. 色譜類
- 15. 水質分析、電化學儀
- 16. 石油、化工產品分析儀
- 17. 實驗室管理軟件
- 18. 同位素檢測
- 19. 透視設備
- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計
- 22. 折光儀
- 顯微鏡
- 電化學分析類
- 其他
按專業(yè)實驗室分- 化學合成
- 乳品類檢測專用儀器
- 細胞工程類
- 種子檢測專用儀器
- 病理設備
- 1. 乳品類檢測專用儀器
- 1. 細胞分析儀
- 2. 細胞培養(yǎng)用品
- 3. 細胞融合、雜交
- 1. 種子檢測專用儀器
- 層析設備
- 動物實驗設備
- 糧油檢測
- 生物類基礎儀器
- 植物土壤檢測
- 1. 動物呼吸機
- 2. 動物固定器
- 3. 仿生消化系統(tǒng)
- 1. 電泳(電源)儀、電泳槽
- 2. 分子雜交
- 3. 基因工程
- 4. PCR儀
- 5. 紫外儀、凝膠成像系統(tǒng)
- 藥物檢測分析
- 地質
- 紡織
- 分析儀器
- 農產品質量監(jiān)測
- 1. 農藥殘毒快速檢測儀
- 2. 農產品檢測試紙
- 3. 農產品檢測試藥片
- 4. 土壤、化肥快速檢測儀
- 5. 種子外觀品質分析儀
- 水產品質量安全
- 水產技術推廣
- 水生動物防疫
- 食品檢測實驗室
- 疾病預防控制中心
- 1. 計數(shù)儀
- 2. 水產品質安監(jiān)測
- 3. 水產品檢測試紙
- 4. 水產品檢測藥品
- 1. 快速檢測試劑盒
- 2. 肉類檢測儀器
- 3. 食品安全快速分析儀
- 4. 食品安全檢測箱
- 5. 食品檢測儀器配套設備
- 6. 食品安全檢測儀器
- 7. 三十合一食品安全檢測儀
- 8. 相關配置、配件
- 供水、水文監(jiān)測
-
暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
-
暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
熱銷品牌 - 工業(yè)儀器
- 戶外儀器
- 環(huán)境監(jiān)測
- 便攜式儀器
- 在線式儀器
電子顯微鏡 助鋰電池離子出入情況可視化
[2011/6/3]
日本產業(yè)技術綜合研究所(產綜研)泛在能源研究部門成功地將鋰離子充電電池正極鋰離子出入情況可視化。由電子顯微鏡和觀察數(shù)據(jù)的處理顯示了鋰離子充電電池充、放電過程中,鋰離子脫離及穿入正極的情形。這一結果揭示了提高納米結構新型鋰正極材料性能的原理。該技術能夠用來開發(fā)在納米級別上設計及控制微細結構的新型正極材料。
為提高鋰離子充電電池的性能,需要把握鋰離子出入正極材料的情況。鋰是一種既輕又小的元素,用現(xiàn)有的電子顯微鏡難以觀察。此次產綜研自主開發(fā)了頻譜數(shù)據(jù)處理法,成功地實現(xiàn)了鋰濃度分布的可視化,從而明確了正極材料的納米結構與鋰離子運動狀態(tài)的關系。
鋰離子充電電池的特點是能量密度高,小型且輕量。目前,已廣泛應用于手機及筆記本電腦等產品。如果進一步提高其能量密度、耐用性和安全性,并進一步降低成本,還有可能用作電動汽車及插電式混合動力車的電源。
鋰離子充電電池在充電時,鋰離子會脫離正極材料(鋰過渡金屬氧化物等),在電解液中擴散,并穿入負極材料(石墨等),同時電子移至負極進行充電(圖1)。而放電時則相反,鋰離子由負極返回正極。由于脫離正極材料的鋰離子的量左右著電池容量,而脫離、穿入正極材料時的電壓決定了電池電壓,因此要想提高電池容量,就需要弄清楚鋰離子的運動狀態(tài)。
此次的研究是受新能源與產業(yè)技術綜合開發(fā)機構(NEDO)的委托而實施的。該成果已于2008年8月15日刊登在了美國電氣化學會(Electrochemical and Solid-State Letter)刊物的電子版。