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Liイオン電池

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【形態観察】 低ダメージ+高感度な元素マッピングが可能です ~ SEM-EDX (223) ~
【形態観察】 AIを用いてFIB-SEMの三次元像を高解像度化できます ~ FIB-SEM (221) ~
【表面分析】 サステナブルな社会に貢献するリチウムイオン電池の特性・劣化解析 ~ ESCA、TOF-SIMS (219) ~
【組成分析】 ICP-MS/MSで超高感度金属元素分析が可能です ~ ICP-MS/MS (157) ~
【形態観察】 空間分解能1nmで材料の状態解析ができます ~ TEM、EELS (146) ~
【形態観察】 サブμm~mmオーダーの三次元構造を高分解能観察できます ~ X線CT (144) ~
【表面分析】 導電性フィラーの分散性と導電パスの同一視野観察ができます ~ SPM〔EFM,C-AFM〕 (134) ~
【表面分析】リチウムイオン電池の電極表面組成を大気非暴露下で評価できます(055)         ~ESCA、TOF-SIMS~
【空孔サイズ評価】材料中のナノスケールの空孔が測れます(105)    ~陽電子消滅法~
【構造解析】フッ素系高分子の構造が詳細にわかります~高次構造解析~(085)    ~固体NMR~
【形態観察】 大気非暴露下での断面観察が可能です ~FE-SEM (108)~
【形態観察】 リチウムイオン電池の電極断面形態を大気非暴露下で評価できます ~FE-TEM-XMA (066)~
【表面分析】 大気非暴露下での形態観察が可能です ~FE-SEM、ESCA (065)~
【表面分析】 特定微小部の深さ方向分析を大気非暴露下で行うことができます ~FE-AES(060)~
【表面分析】 大気非暴露下での測定が可能です ~XPS、ESCA~ (049)
【形態観察】 複合材料の三次元元素マッピングが可能です ~ 3D-EDX (102) ~
【形態観察】 やわらかい材料の元素分析が可能です ~ 冷却FIB-SEM-EDX (103) ~

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