Libérez tout le potentiel de la spectrométrie de masse

Notre équipe d’ingénieurs fournit des solutions de mesure précises et en temps réel pour optimiser les processus environnementaux et chimiques afin de parvenir à un monde plus vert et plus propre.

Analyse des gaz en temps réel pour la recherche sur les batteries

Présentation du nouveau EC-MS Premium, permettant des mesures d’évolution de gaz en temps réel pour la recherche sur les batteries.

Avantages

Collection complète de produits et calibrage précis.

Mesurez la désorption de 0,5‰ d’une monocouche en 0,5 seconde.

L’échantillonnage en petit volume permet une collecte de données ininterrompue.

Spectrométrie de masse sans effort pour les électrochimistes

Le Spectro Inlets EC-MS est une plateforme complète pour l’analyse par spectrométrie de masse des réactions électrochimiques en temps réel.

Benefits

Mesurez les changements de composition des espèces volatiles avec une résolution temporelle allant jusqu’à 0,1 seconde.

Mesurez les phénomènes de désorption sous-monocouche avec une résolution temporelle inférieure à la seconde et enregistrez facilement les effets transitoires.

Instrument de contrôle et mesures à partir d’une interface utilisateur graphique intégrée et conviviale.

Applications de recherche

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Clients

Témoignages

Pourquoi un EC-MS de Spectro Inlets ?

« Sa sensibilité extrêmement élevée lui permettra de sonder les processus de dégradation qui sont importants sur la durée de vie d’une batterie, mais qui se produisent à un rythme trop lent pour être détectés à l’aide de l’état de l’art antérieur. Cela nous permettra de (i) comprendre les causes de la dégradation des batteries (ii) prédire avec plus de précision la durée de vie des batteries, importante pour fournir des garanties aux consommateurs (iii) développer des processus qui atténuent la dégradation. »

Pourquoi les entrées Spectro par rapport aux alternatives ?

« Une sensibilité sans précédent (environ 1 000 fois supérieure à l’état de l’art précédent), une évaporation minimale de l’électrolyte, des données de sortie hautement quantitatives et un service client solide et attentif. »

Dr Ifan Stephens, professeur en électrochimie à l’Imperial College de Londres

Quelles informations un EC-MS de Spectro Inlets peut-il donner ?

« Au-delà d’un prototype original, nous disposons de deux systèmes Spectroinlets dans notre laboratoire. Ils sont tous utilisés pour nous donner un aperçu sans précédent des processus électrochimiques dans lesquels différents produits sont fabriqués. Par exemple, nous l’avons très récemment utilisé pour effectuer des mesures isotopiques et étudier le mécanisme en détail ce qui n’a pas été possible auparavant (voir 1 et 2) et caractériser des catalyseurs entièrement nouveaux sur les catalyseurs de dégagement d’oxygène (3). Une machine est utilisée pour effectuer l’hydrogénation électrochimique du CO2 et du CO, et enfin, nous en utilisons une pour. analyser la synthèse de l’ammoniac dans un électrolyte non aqueux, ce qui est très difficile en raison de la présence de molécules organiques et de leurs produits de décomposition (4 et 5). »

  1. S. B. Scott, J. E. Sørensen, R. R. Rao, C. Moon, J. Kibsgaard, Y. Shao-Horn, and I. Chorkendorff, “The low overpotential regime of acidic water oxidation part II: Does lattice oxygen evolution help?”, Energy & Environmental Science 15 . DOI: 10.1039/D1EE03915FS.
  2. B. Scott, R. R. Rao, C. Moon, J. E. Sørensen, J. Kibsgaard, Y. Shao-Horn, and I. Chorkendorff, “The low overpotential regme of acidic water oxidation part I: Measurement of O2 down to 60 mV overpotential”, Energy & Environmental Science, 15 . DOI: 10.1039/D1EE03914HY-R.
  3. Zheng,  J. Vernieres, Z. Wang, K. Zhang, D. Hochfilzer, K. Krempl, T-W. Liao, F. Presel, T. Altantzis, J. Fatermans, S. B. Scott1, N. M. Secher, C. Moon, P. Liu, S. Bals, S. V. Aert, A. Cao, M. Anand, J. K. Nørskov, J. Kibsgaard, and I. Chorkendorff, “Monitoring Oxygen Production on Mass-Selected Ir0.1Ta0.9O2.45 Catalysts”, Nature Energy 7 (2021) 55-64, DOI: 10.1038/s41560-021-00948-wK.
  4. Krempl, J. B. Pedersen, J. Kibsgaard, P. C. K. Vesborg, and I. Chorkendorff, “The role of anode reactions and generated protons during Li-mediated ammonia synthesis”  Eletrochem  Comm. 134 , DOI: 10.1016/j.elecom.2021.107186K.
  5. Krempl, D. Hochfilzer, F. Cavalca, M. Saccocio, J. Kibsgaard, P. C. K. Vesborg and I. Chorkendorff, “Quantitative operando detection of electro synthesized ammonia using mass spectrometry”, ChemElectroChem 9 (2022) e202101713, DOI: 10.1002/celc.202101713

Professeur Ib Chorkendorff, directeur du Centre Villum pour la science des carburants et produits chimiques durables (V-SUSTAIN)

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