误差率:
-分辨率:
-重现性:
-仪器原理9/p>其他
分散方式9/p>-
测量时间9/p>-
测量范围9/p>-
看了原位膨胀测试系统的用户又看了
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系统型号CSA1150/CSS1150
主要功能可控恒压、恒间距模式/压力/厚度
机器尺寸(L*W*H(/span>420mm*385mm*1500mm(具体与实际需求匹配)
机器重量215kg
颜色铵/span>
品牌ACCFILM
膨胀力测试概?/span>
根据电芯实际使用时是束缚在模组内,测试验证过程中为了模拟电芯在模组中状态,避免电芯自由膨胀,并起到固定作用,一般都会使用夹具夹持并加载一定初始夹具力。具体有方式如下图;
基于行业对于电芯使用中存在设计间隙,当前业内对于电芯的膨胀、膨胀力的测量分析缺失,但随着能与能量密度要求的提高,设计间隙越来越少。同时,在日益严苛的安全要求下,原先的设计间隙被填充上导热硅胶等物质,进一步加剧了对于电芯膨胀研究的紧迫性、/span>
对于单体电芯的膨胀,其极片存在不可逆而造成的极片逐渐变厚、析锂等(其原理如下图所示),传统的方法都是通过破坏性的,而且非原位的,测量效率低、误差大,所以急需新的测试方法实现原位膨胀的测量,具体目标如下9/span>
开发高精度全电芯和极片循环膨胀在线测试平台:/span>
为高性能电芯的设计开发、材料评估和工艺改进提供有效意见:/span>
为电芯循环膨胀机理研究提供可靠的实验数据支撑、/span>
膨胀测试方案1:传统三夹板测量方案
针对方形、软包等尺寸电芯9/span>
由知了传感技术公司开发的传统型三夹板测试方案,行业目前广泛应用的方案,总体上操作相对复杂,总体使用成本更高:/span>
配置专门开发的ACCFILM膨胀力测试软件,1~9通道(可定制不同通道数量)传感器信号输入,独立并行同步高速采集理:/span>
膨胀测试方案2:全新一体化结构设计
针对方形、软包等尺寸电芯9/span>
由知了公司全新研发的一体化传感器,解决了行业测量电芯膨胀力的三层三明治结构,更简单的结构降低了实验装配难度、更小的体积占用率,并提高了效率、可靠性,同时总体成本上有一定优势;
配置专门开发的ACCFILM膨胀力测试软件,1~9通道(可定制不同通道数量)传感器信号输入,独立并行同步高速采集理:/span>
膨胀测试方案3:模块化设计,解决电芯原位测试瓶颇/span>
ACCFILM膨胀力测试系统基于高度模架化的机构平台,集成高精度位移、压力、温度传感器,实现持续、精准、稳定监测电芯等样品在不同工况下的厚度、膨胀力及温度变化,以达到恒定压力或恒定间距评价其特性表现、/span>
测量定义
不可逆厚度测量的定义:/span>
模块化设计,解决电芯原位测试瓶颈
1?nbsp;一站式恒压?恒间距膨胀测量:/span>
2?*0.1μm分辨率及±1μm量程精度:/span>
3?-100mm可选量程覆盖当前所有需求;
4?20~150℃超宽测试温区选择:/span>
5、电芯电性能、厚度、膨胀厚度、膨胀力、温度等同步关联分析:/span>
测试系统可靠性分析:动态恒压模弎/span>
实际保压都比目标压力?-5N,波动范围都在?左右(小?.03%FS);
测试系统可靠性分析:恒间隙模弎/span>
压力都是从目标压力开始递减,位置的波动率在±1.5μm以内、/span>
应用实例
APPLICATION CASE
应用领域与方吐/span>
锂电池、超级电容器等二次电池相关领域的生产制造企业、大学及科研院所科研过程:/span>
Manufacturing enterprises, universities and scientific research institutes of lithium battery, supercapacitor and other secondary battery related fields;
材料开发评估:不同Binder材料
精准测量不同binder材料电芯膨胀变化,为binder等材料开发提供有力技术支持;
Accurate measurement of the swelling of cell based different binder, It provides strong technical support binder development;
极片工艺开发评估:冷热辊压对比
在样品膨胀改善开发中,引入新的处理工艹/span>:strong style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">对引入新工艺膨胀分析,能明显看出新工艺电芯的不可逆膨胀導/span>,可用于工艺优化评估:/span>
The introduction of new treatment technology. the irreversible swelling of new technology cells are smaller clearly, can be used for process optimization assessment;
电芯性能评估:不同充电倍率膨胀分析
精准测量不同倍率电芯变化,为评估电芯原位膨胀性能提供有力技术支持;
Accurate measurement of the swelling of cell based different Rate, It provides strong technical support Cell design and development;
电芯性能评估:动态恒定压力下循环膨胀分析
电芯在恒压力测试条件下的循环测试,可以看出:
电芯压力随着电芯循环的进行压力保持动态平衡不变;
随着循环的进行,电芯膨胀**厚度增加幅度?-2μm:/span>
电芯的不可逆膨胀厚度分别?.9μm, 1.0μm, 1.3μm;
电芯性能评估:不同动态恒定压力循环膨胀分析
电芯在恒压力测试条件下的循环测试,可以看出:
电芯压力随着电芯循环的进行压力保持动态平衡不变;
随着循环的进行,电芯膨胀**厚度增加幅度?-2μm:/span>
电芯的不可逆膨胀厚度分别?.9μm, 1.0μm, 1.3μm;
电芯性能评估:无损析锂分枏/span>
电芯析锂?致命的问题,对于电芯析锂的分析与预测变得十分重要;通过原位检测,可以对电芯的析锂情况进行预测分析、/span>
Based on insitu swelling testing system, through the swelling of the cell cycle data, prediction and analysis ALP under different conditions;
膨胀力及厚度预测
基于原位膨胀力测试系统,通过电芯循环过程的膨胀数据,进行电芯不同工况下膨胀预测与分析;
Based on in-situ expansion force testing system, through the expansion of the cell cycle data, prediction and analysis under different conditions were batteries inflation;
暂无数据
隔膜离子电导率作用隔膜离子电导率表示离子通过隔膜的速度与电流的比率(公?所示),是评价电池性能和安全性的重要指标之一,其主要的作用有如下几点?. 影响电池内阻:决定离子在膜中传输的难易程
电阻的重要?nbsp; 电阻(电导率)影响着全电池的电阻,并对电池的倍率性能?/p>