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リチウムバッテリーの電解質組成の定性および定量により、リチウムイオン電池に関する新たな知見が得られます。当社の有用な学習教材とソリューションをご覧いただき、GCおよびGC-MS装置がバッテリー材料分析のニーズをどのように満たしているかをご確認ください。
Münster Electrochemical Energy Technology(MEET)がHRAM-GC-MSを用いてどのように電解質の劣化を調査し、バッテリー寿命を延長するかをご確認ください。
電極シート中の残留NMP測定に適したシンプルかつ堅牢なメソッドである、GCでの静的ヘッドスペースサンプリング法の利用についてご確認ください。
シンプルかつ信頼性と正確性に優れたGC-MSメソッドが、リチウムイオン電池の電解質組成分析と品質管理のニーズに最適であることをご確認ください。
Thermo Scientific TRACE 1600シリーズのガスクロマトグラフシステムは、リチウムイオン電池膨張の原因となるガス組成を分析することで、バッテリーの安全性向上に貢献します。
リチウムイオン電池の電解液組成の定性および定量的分析において、Thermo Scientific ISQ 7610シングル四重極GC-MSシステムを用いることで、バッテリーの経年変化とパフォーマンス特性評価が可能となります。
Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC質量分析計の高分解能は、優れた検出限界と精密質量情報により、電解質の劣化抑制が期待される添加物を特定にご活用いただけます。
当社のTRACE 1600シリーズGC、ISQ 7610 GC-MS、Orbitrap Exploris GC-MSに関する、利用可能なオプションや構成などを含めた詳細、および見積もり依頼については、下記の製品紹介ページにアクセスしてください。
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