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バッテリーとエネルギー貯蔵

高解像度ツールを使用して構造と特性の関係を可視化し、材料を最適化し、エネルギー貯蔵性能を向上させることで、バッテリー技術のブレークスルーを加速します。

バッテリーとエネルギー貯蔵
 

未来を支える、より深い洞察力

エネルギー貯蔵技術は、電気自動車から再生可能エネルギーシステムまで、持続可能なソリューションの中心にあります。バッテリーがナノスケールでどのように性能を発揮し、劣化し、進化するかを理解することは、効率、安全性、寿命を向上させるために重要です。Gatanは、研究者がこれらの洞察を比類のない精度で明らかにすることを可能にする高度な電子顕微鏡ツールを提供します。

なぜバッテリー研究に電子顕微鏡が重要なのか

バッテリー性能は、電極、電解質、界面内の複雑な相互作用に依存します。当社のソリューションは以下を支援します:

  • 電極および固体電解質の集合組織と組成を可視化します。
  • 充放電サイクル中のリチウムイオン拡散および相転移を追跡します。
  • デンドライト形成、亀裂、化学的不安定性などの劣化メカニズムを特定します。
  • 予測モデリングのために、電気化学性能とナノスケールの形態を相関させます。

研究を加速する技術

高度な顕微鏡技術と分析技術により、エネルギー貯蔵材料の正確な特性評価が可能となり、性能と信頼性を向上させる重要な構造と特性の関係性が明らかになります。

電子後方散乱回折(EBSD)

電子後方散乱回折(EBSD)

結晶方位、相、粒界をマッピングすることで詳細な微細構造解析を可能にします

 

エネルギー分散型x線分光法(EDS/EDX)

エネルギー分散型x線分光法(EDS/EDX)

試料から放出される特性x線を検出することで、迅速かつ信頼性の高い元素分析を可能にし、研究者が元素を特定および定量化できるようにします。

電子エネルギー損失分光法(EELS)

電子エネルギー損失分光法(EELS)

材料特性をより深く理解するために、元素組成と化学結合について原子スケールの洞察を提供します

eaSIスペクトルイメージング

eaSIスペクトルイメージング

EELS、EDS、4D STEMなどを統合し、豊富で相関性のある洞察を提供します—複雑で動的なナノスケール現象の理解を進めます

イメージング

イメージング

生体および無機試料の高分解能可視化を提供し、超微細構造、材料成長、および破損メカニズムの研究を可能にします

in-situ

in-situ

制御された刺激下でリアルタイムのナノスケールダイナミクスをキャプチャし、基本的なメカニズムを解明し、科学的発見を加速します

統合型SEM

統合型SEM

EDS、EBSD、CL、BSE、WDSを統合プラットフォームに組み合わせ、複雑な材料に関する包括的で高解像度の洞察を提供します

微小部蛍光x線蛍光(micro‑xrf)

微小部蛍光x線蛍光(micro‑xrf)

高分解能で非破壊の元素分析を提供します。層状、感受性の高い、または不規則な試料に最適です。

波長分散型x線分光法(WDS)

波長分散型x線分光法(WDS)

高いスペクトル分解能と感度を提供し、複雑な試料中の微量および軽元素の正確な識別と定量化を可能にします

イノベーションを促進する結果を可能にする

Gatanで電子顕微鏡の力を解き放ち、最先端のアプリケーションを探求し、科学的な突破口を促進する詳細なアプリケーションノートを通じて洞察を発見してください。

メディアギャラリー

科学的発見の世界に浸りましょう—目に見えないものを明らかにする印象的な顕微鏡画像を探索し、Gatanテクノロジーが実際に動作する様子を紹介するウェビナーやチュートリアルをご覧ください。

ヘッダー画像の謝辞: 作業は統合ナノテクノロジーセンター(CINT)およびニューサウスウェールズ大学で行われ、John Watt、Agus Poerwoprajitno、Dale L. Huber、Richard D. Tilleyが含まれます。