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为可再生能源发电和储存研究光学工具

在不断增长的要求更大的能源生产和能源供应的多样化推动低碳经济的发展从未像现在这样重要的前沿科学工具的进步研究奔向一个更绿色的未来。这种驱动器的兴趣正在增加电池技术和替代能源,如风能和太阳能,提高现有资源的效率等核同时等同于其他来源,如天然气和煤炭。

和或主机sCMOS的广泛的镜头组合,ccd, ICCD, EMCCDs光学低温恒温器和光谱仪,提供动态范围的解决研究解决今天的环境挑战。和或相机组合涵盖了广泛的可再生能源研究电池从x射线成像,托卡马克等离子体光谱,激光雷达发展风能技术太阳能和伏打电池。

应用与技术

燃料电池和电池

燃料电池和电池的研究通常包括探测内部发生化学和物理变化in-operando在充电和放电的电池和燃料电池的装卸。

常见的技术来实现这一目标包括赠送的x射线和中子成像原位研究,光电子光谱和拉曼光谱。现代科学有助于彻底改变电和化学电池和燃料电池的存储容量,使世界走向低碳经济和未来。

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太阳能和光伏电池

太阳能电池,也称为光伏电池,直接将来自太阳的能量转化为电能。太阳能电池耐用,紧凑和低维护能源。作为太阳能电池发展有越来越驱动优化和提高效率的太阳能转化率。目前太阳能电池的成本与现代面板和批判性的效率相对较低,一些研究已经转向新的更高效率的发展材料,如量子点薄膜涂层和其他二维材料和添加剂。

一些常见的技术用于太阳能电池的发展包括低光致发光光谱(PL)和拉曼。在大规模质量控制太阳能电池生产技术,如激光诱导击穿光谱(LIBS),光学发射光谱(OES)和致发光成像。

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核聚变研究

融合,核反应,太阳和星星,是一个安全的潜在来源,将来无碳排放和几乎无限的能量。核聚变需要合并的两个光核从一个较重的原子核。然后释放能量的过程,因为产生的单一核总质量小于两个原核的质量。

质量成为能量的损失按E = mc2。之路产生核聚变地球上极具挑战性需要融合的研究在许多科学领域核物理从材料科学和工程实现可持续的能源生产成本效益的融合技术。

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受益于最好的

CCD和EMCCD检测解决方案

和或提供了一个全面的深组合冷却,黑色背景CCD相机,生成一系列的视野要求并提供优化的反应在一个非常广泛的光谱范围适合广泛的成像和光谱学应用程序。

此外,和或范围的市场领先的单光子敏感iXon超EMCCD相机提供真正的高端,但访问科学成像专门开车从敏感的EMCCD技术绝对最好的。

sCMOS检测解决方案

和或的科学CMOS (sCMOS)相机系列提供一套先进的性能特性,使它们适合高保真,定量的科学测量。

提供一个广泛的应用在能源生产和存储发展研究优势,和或几百万像素的相机提供很大的视野和高分辨率,在不影响噪声、动态范围和帧速率。

时间分辨了相机的解决方案

和或市场的主要范围加剧了CCD和sCMOS iStar相机提供卓越的性能通过高量子效率的形象加强词结合灵敏度高,速度和动态范围的CCD和sCMOS技术。理想的时间分辨成像和光谱分析应用程序的位置。

x射线和中子检测解决方案

和或CCD的组合,sCMOS和EMCCD相机提供范围广泛的高灵敏度、高动态范围和快速检测硬和软x射线成像和光谱的解决方案实验。

这些探测器利益特别是应用在材料发展化工发展的电池in-operando和材料结构的检测和分析。

低温光学解决方案

和或提供了一个全方位的光低温恒温器优化为显微镜和光谱应用在< 3 k到500 k的温度范围内。我们干/ Cryofree,液态氮和氦选项可用在两个顶部和底部加载配置以及sample-in-exchange气体或sample-in-vacuum设计。

Optistat光学低温恒温器是使用基于表在光学实验的理想或可以结合使用非常广泛的第三方光谱分析仪和显微镜。

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