질량분석법의 잠재력을 최대한 활용하세요

당사의 엔지니어 팀은 보다 친환경적이고 깨끗한 세상을 달성하기 위해 환경 및 화학 공정을 최적화하는 정확한 실시간 측정 솔루션을 제공합니다.

배터리 연구를 위한 실시간 가스 분석

배터리 연구를 위한 실시간 가스 발생 측정을 가능하게 하는 새로운 EC-MS Premium을 소개합니다.

이익

전체 제품 수집 및 정확한 교정.

0.5초 이내에 단층의 0.5‰ 탈착을 측정합니다.

소량 샘플링을 통해 중단 없이 데이터를 수집할 수 있습니다.

전기화학자를 위한 수월한 질량 분석

Spectro Inlets EC-MS는 전기화학 반응의 실시간 질량 분석 분석을 위한 완벽한 플랫폼입니다.

이익

최저 0.1초의 시간 분해능으로 휘발성 종의 구성 변화를 측정합니다.

1초 미만의 시간 분해능으로 단층 이하의 탈착 현상을 측정하고 과도 효과를 쉽게 기록합니다.

통합된 사용자 친화적인 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 장비 및 측정을 제어합니다.

연구 응용

관심 있는?

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고객

사용후기

Spectro Inlets의 EC-MS를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?

“매우 높은 감도 덕분에 배터리 수명 전체에 걸쳐 중요하지만 이전 최첨단 기술을 사용하여 감지하기에는 너무 느린 속도로 발생하는 열화 과정을 조사할 수 있습니다. 이를 통해 우리는 (i) 배터리 성능 저하의 원인을 이해하고 (ii) 소비자에게 보증을 제공하는 데 중요한 배터리의 장치 수명을 더 정확하게 예측하고 (iii) 성능 저하를 완화하는 프로세스를 개발할 수 있습니다.”

대안에 비해 Spectro Inlet을 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

“전례없는 감도(이전 최첨단 제품보다 약 1000배 높음), 최소한의 전해질 증발, 높은 정량적 출력 데이터 및 강력하고 세심한 고객 서비스.”

Ifan Stephens 박사, Imperial College London 전기화학 교수

Spectro Inlets의 EC-MS는 어떤 통찰력을 제공할 수 있습니까?

“우리 실험실에는 원래의 프로토타입 설정을 넘어 두 개의 Spectroinlets 시스템이 있습니다. 이 시스템은 모두 다양한 제품이 만들어지는 전기화학 공정에 대한 전례 없는 통찰력을 제공하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 우리는 최근에 이를 사용하여 동위원소 측정과 이전에는 불가능했던 메커니즘을 자세히 연구하고( 12) 산소 발생 촉매에서 완전히 새로운 촉매를 특성화합니다(3). 한 기계는 전기화학적 CO2 및 CO 수소화를 수행하는 데 사용되며 마지막으로 하나는 다음을 위해 사용됩니다. 유기 분자와 그 분해 생성물의 존재로 인해 매우 어려운 비수성 전해질에서 암모니아 합성을 분석합니다(4 & 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

지속 가능한 연료 및 화학 과학을 위한 Villum 센터(V-SUSTAIN) 소장 Ib Chorkendorff 교수

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