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模型扣式电池原位膨胀测试系统
介绍9/span>
采用高精度的位移传感器和高稳定性结构系统,原位测试模型扣式电池的膨胀厚度变化曲线,快速分析活性材料的膨胀性能,助力材料开发、/span>
应用9/span>
对称电池、半电池、全电池、固态电江/span>
主要特点9/span>
1、原位测试模型扣式电池膨胀厚度新方法;
2、高精度厚度测量系统,分辨率?.1μm,精?1μm:/span>
3、高密封性治具,可提供密封测试环境,适用于电池和固态电解质的测试;
4、搭配专用软件,实时同步输出膨胀厚度与充放电数据曲线、/span>
暂无数据
一、背?. 单颗粒抗压强度和材料/极片/电芯性能的关 在微观尺度上,电极由纳米级或微米级颗粒组成。因此,电极材料固有的颗粒特性对电池的电化学性能起着决定性的作用。为了获得具有理想电化学?/p>
2024-03-12
随着新能源行业的蓬勃发展,锂离子电池逐步在往更高能量密度、更长循环寿命的方向发展。现有的石墨负极理论克容量仅372mAh/g,已无法满足未来对电池能量密度的需求。硅基负极因其理论克容量高,含量丰富,嵌
2024-04-24
The Battery Show Europe6?8日至20日,备受瞩目的欧洲电池储能展(The Battery Show Europe)在德国斯图加特会展中心盛大开幕。该展是欧洲最大的电池技术博觇/p>
在现有技术中,测量软包电芯平整度的方法主要是肉眼观察法、千分尺测厚或激光扫描法。肉眼观察法即我们俗称的目测法,就是利用可见光观察电芯的表面状态,是一种粗糙的不可定量的观察方法,利用可见光观察虽然快捷,
言随着传统能源的日益枯竭,锂离子电池凭借着循环寿命长、能量密度高等特性被广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏储能等领域,但是随之而来的安全问题也引起了用户的极大关注。锂离子电池在发生安全故障的早期