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飛馳(北京)科學儀器有限公司

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電池正負極材料粒度測試儀特點

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真理光學儀器有限公司專注于Gao端顆粒表征儀器的研發和制造,產品涵蓋激光(衍射法)粒度分析儀、動態光散射納米粒度及Zeta電位分析儀以及顆粒圖像分析儀,既有實驗室儀器,又有在線檢測系統。真理光學秉持“科學態度,工匠精神”,為用戶提供世界Xian進的Gao端產品和服務。

真理光學匯集了以張福根博士為代表的全國顆粒表征領域的頂尖人才。張福根博士現任本公司董事長兼首Xi科學家,還擔任全國顆粒表征及分檢與篩網標準化技術委員會副主任委員、天津大學兼職教授,曾擔任中國顆粒學會副理事長,同時也是“歐美克”字號公司的創始人。曾擔任英國某粒度儀器公司中國總經理20余年的秦和義先生擔任本公司商務總經理,中國顆粒學會青年理事潘林超博士、陳進博士擔綱公司的研發主力。

激光(衍射法)粒度儀雖然已得到廣泛應用,但它并不Wan美,不論是科學基礎方面,還是技術方案方面。真理光學的團隊針對當前市面上儀器存在的不足,展開了系統的理論研究和技術創新,發現了衍射光斑(愛里斑)的反常變化現象(ACAD),解釋了為什么不能測量3μm左右的聚苯乙烯微球,并給出了反常區(不能測量粒徑)的一般公式;研究了衍射儀器的測量上限和下限;研究了顆粒折射率偏差對測量結果的影響,發明了兩種根據散射光分布估算顆粒折射率的方法;提出了斜置梯形窗口技術方案(Zhuan利),解決了前向超大角測量盲區的問題,使衍射儀器的亞微米顆粒測量水平顯著提高;提出了統一的反演算法(專有技術),消除了不同計算模式給出不同結果的尷尬;設計出了高達20Kfps的超高速并行數據采樣電路,使干法測量的精度不亞于濕法測量,對高速噴霧場的測量(時間)分辨率也更高。

在納米粒度及Zeta電位儀方面,真理光學提出了比相位分析法(PALS)更先進的余弦擬合相位分析法(CF-PALS),用光纖分束取代了傳統的平板分束鏡分束,用光纖內光干涉取代了自由空間干涉,使Zeta電位的測量重復性大幅度提高。

Linkoptik Instruments specializes in the development and manufacture of high-end particle characterization instruments, including laser (diffraction) particle size analyzers, dynamic light scattering nano particle size and zeta potential analyzers, and particle image analyzers, both laboratory instruments and online inspection systems. Linkoptik Instruments upholds the "scientific attitude and craftsmanship" to provide customers with the world's advanced high-end products and services.

Linkoptik Instruments has gathered the top talents in the field of particle characterization in China, represented by Dr. Fugen Zhang. Dr. Zhang is the Chairman and Chief Scientist of our company, and is also the Vice Chairman of the National Technical Committee for Particle Characterization and Sieving and Sieve Standardization, a part-time professor of Tianjin University, and the Vice Chairman of the Chinese Particle Society. Mr. Qin He Yi, who was the general manager of a particle size instrument company in China for more than 20 years, is the commercial general manager of the company, and Dr. Pan Linchao and Dr. Chen Jin, the young directors of the Chinese Particle Society, are the main R&D team of the company.

Although laser (diffraction) particle size measurement has been widely used, it is not perfect, both in terms of scientific basis and technical solutions. The team at Truth Optics has conducted systematic theoretical research and technological innovation to address the shortcomings of the current instruments on the market, discovered the phenomenon of anomalous variation of diffraction spot (Airy spot) (ACAD), explained why polystyrene microspheres around 3 μm cannot be measured, and gave a general formula for the anomalous zone (not measuring particle size); studied the upper and lower measurement limits of diffraction instruments; studied the effect of particle The influence of refractive index deviation on the measurement results was studied, and two methods for estimating the refractive index of particles based on the scattered light distribution were invented; an oblique trapezoidal window technical solution (patented) was proposed, which solved the problem of the blind area of the forward oversized angle measurement and significantly improved the submicron particle measurement level of the diffraction instrument; a unified inversion algorithm (proprietary technology) was proposed, which eliminated the embarrassment of different calculation modes giving different results; the design of The ultra-high speed parallel data sampling circuit of up to 20Kfps has been designed, which makes the accuracy of dry measurement no less than that of wet measurement, and the measurement (time) resolution of high-speed spray field is also higher.

In nanometer particle size and zeta potential measurement, Linkoptik Instruments has proposed a more advanced cosine fitted phase analysis method (CF-PALS) than PALS, replacing the traditional flat beam splitter mirror beam splitting with fiber optic beam splitting, and replacing free space interference with optical interference inside the fiber, which has greatly improved the repeatability of zeta potential measurement.




專注于顆粒(包含粉體顆粒、乳膠顆粒和液體霧滴)測試技術的研發和儀器的生產銷售

鋰電池的正極材料主要有鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳錳鈷三元材料及磷酸鐵鋰等。其中,磷酸鐵鋰由于具有另外幾種材料所不具備的循環壽命、安全和材料成本方面的潛在優勢,而被業界看作理想的正極材料。鋰電池負極材料大體分為以下幾種: *種是碳負極材料: 目前已經實際用于鋰離子電池的負極材料基本上都是碳素材料,如人工石墨、天然石墨、中間相碳微球、石油焦、碳纖維、熱解樹脂碳等。 第二種是錫基負極材料: 錫基負極材料可分為錫的氧化物和錫基復合氧化物兩種。氧化物是指各種價態金屬錫的氧化物。目前沒有商業化產品。 第三種是含鋰過渡金屬氮化物負極材料,目前也沒有商業化產品。 第四種是合金類負極材料: 包括錫基合金、硅基合金、鍺基合金、鋁基合金、銻基合金、鎂基合金和其它合金,目前也沒有商業化產品。 第五種是納米級負極材料:納米碳管、納米合金材料。 第六種納米材料是納米氧化物材料。  

電池正負極材料粒度測試儀適用于電池正負極材料的粒度表征分析。鋰離子電池正極材料的電性能及加工性能受其物理性能的影響。尤其是粒度分布的大小對電池的安全性能和極片的壓實密度有較大影響。電池正負極材料粒度測試儀是真理光學技術團隊基于二十多年粒度表征和應用經驗開發的新一代粒度分析系統,該系統加持多項創新技術和,測量速度高達每秒20000次,而且Hydrolink分散進樣器更是采用了雙電機驅動,內置高效率超聲,強力攪拌和離心循環泵分開獨立控制,適用于各種類型的復雜樣品,對于密度大和分布寬的金屬粉末和硬質合金等樣品,也能輕松分散和進樣并獲得可靠的高重現性結果。

LT3600加持了以下多項創新和技術:

    1、偏振濾波技術

    2、衍射愛里斑反常變化(ACAD)的補償修正技術

    3、斜置梯形測量窗口

    4、格柵式超大角檢測技術

    5、粒度分析模式優化及自適應技術

    6、雙驅動進樣分散集成技術

 

技術指標

項目

指標

測量原理

激光衍射

光學模型

全量程米氏理論及夫朗霍夫理論可選

粒徑范圍

0.02μm -3600μm,無需更換透鏡,不依賴標樣校準

檢測系統

包含格柵式超大角度,非均勻交叉面積補償檢測器陣列,全測量角度范圍無盲區

光源

集成恒溫系統的638nm, 20mW固體激光器

空間濾波方式

偏振濾波技術

光學對中系統

智能全自動

測量時間

典型值小于10秒

測量速度

20000次/秒

Dv50優于±0.6% (NIST可溯源乳膠標樣)

重復性

Dv50優于±0.5% (NIST可溯源乳膠標樣)

激光安全

1類激光產品

計算機配置

In i5處理器,4GB內存,250GB硬盤,鼠標,鍵盤和寬屏顯示器

計算機接口

USB2.0

軟件運行平臺

Windows 7版或以上版

操作環境溫度

5℃ - 40℃

操作環境濕度

10% - 85%相對濕度(無結凝)

電源要求

交流220V, 50Hz – 60Hz, 標準接地

光學系統重量

26kg

光學系統尺寸

636mm x275mm x320mm

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