Batterietestgeräte
5V 50mA Knopfzellen-Batterietestgerät Batterietester
Artikelnummer : DC03
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Gesamtkanäle
- 8
- Konstantspannungsbereich
- 25 mV bis 5 V
- Stromausgangsbereiche
- 5 μA bis 1 mA; 1 mA bis 25 mA; 25 mA bis 50 mA
Versand:
Kontaktieren Sie uns um Versanddetails zu erhalten. Genießen Sie Garantie für pünktliche Lieferung.
Warum uns wählen
Einfacher Bestellprozess, Qualitätsprodukte und engagierter Support für Ihren Geschäftserfolg.
Produktübersicht


Dieses Acht-Kanal-Batterietestsystem wurde für die präzise Bewertung von Knopfzellen und anderen elektrochemischen Geräten mit niedrigem Stromverbrauch entwickelt. Mit einem kontrollierten Spannungsbereich von 25 mV bis 5 V und drei Strombereichen von 5 μA bis 50 mA unterstützt das Gerät sowohl empfindliche Labormessungen als auch wiederholbare Lade- und Entladeprotokolle. Seine Vierleiter-Messtechnik, die 16-Bit-AD- und DA-Auflösung sowie die duale geschlossene Strom- und Spannungsregelung tragen dazu bei, genaue Testbedingungen für anspruchsvolle Forschungsprogramme aufrechtzuerhalten.
Das Gerät eignet sich für das Screening von Knopfzellen, die Entwicklung von Batteriematerialien, die Bewertung von Elektroden, Studien zur Lebensdauer, Pulstests und DCIR-Analysen. Es dient Batterie-F&E-Laboren, Universitäten, Forschern im Bereich fortschrittlicher Materialien, Entwicklern von Energiespeichern, Spezialisten für Pulver und Beschichtungen sowie Qualitätsteams, die kontrollierte Tests bei niedriger Leistung benötigen. Die unabhängige Kanalsteuerung ermöglicht es, mehrere Proben oder Testmethoden gleichzeitig auszuführen.
Das Gerät ist für einen zuverlässigen Langzeitbetrieb ausgelegt und bietet Datensicherung bei Stromausfall, Offline-Tests, konfigurierbare Sicherheitsgrenzwerte und eine zentralisierte Datenbankverwaltung. Eine Stromansprechzeit von unter 500 μs unterstützt reaktionsschnelle Testübergänge, während strukturierte Datenaufzeichnung und TCP/IP-Kommunikation die Rückverfolgbarkeit in Laborabläufen vereinfachen. Das System ist für einen konsistenten Betrieb in kontrollierten Innenumgebungen von 0°C bis 40°C ausgelegt.
Hauptmerkmale
-
Acht unabhängige Testkanäle: Acht Kanäle unterstützen die parallele Batteriebewertung mit unabhängiger Steuerung, sodass Forscher Proben, Formulierungen oder Betriebsbedingungen vergleichen können, ohne separate Instrumente zu benötigen.
-
Umfangreiche Messfähigkeit bei niedrigen Strömen: Drei wählbare Strombereiche decken 5 μA bis 1 mA, 1 mA bis 25 mA und 25 mA bis 50 mA ab. Diese Anordnung bietet praktische Flexibilität für die Charakterisierung von Knopfzellen, von Studien zur Formierung bei niedrigem Strom bis hin zu Zyklen mit höherem Strom innerhalb des Ausgangsbereichs des Geräts.
-
Präzise Spannungs- und Stromregelung: Die Spannungs- und Stromgenauigkeit sowie Stabilität sind mit ±0,05 % des Skalenendwerts spezifiziert. Der kontrollierte Spannungsbereich von 25 mV bis 5 V unterstützt detaillierte Tests elektrochemischer Reaktionen bei niedriger Spannung und gängige Betriebsfenster von Knopfzellen.
-
Vierleiter-Messanschluss: Die Vierleiter-Spannungs- und Stromabtastung reduziert den Einfluss von Leitungswiderständen und Anschlussverlusten. Diese Konfiguration verbessert die Messkonsistenz, insbesondere beim Testen von Geräten mit niedrigem Strom oder beim Vergleich eng abgestimmter Proben.
-
Umfassende Lade- und Entlademodi: Konstantstrom-, Konstantspannungs-, Konstantstrom-Konstantspannungs- und Konstantleistungsladung sind verfügbar. Entlademodi umfassen Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantstrom-Konstantspannung, Konstantleistung und Konstantwiderstand.
-
Fortgeschrittene Pulstests: Puls-Schritte unterstützen das Laden und Entladen mit konstantem Strom oder konstanter Leistung, mit einer minimalen Pulsbreite von 500 ms. Ein Puls-Schritt kann bis zu 32 verschiedene Pulse enthalten und kontinuierlich vom Laden zum Entladen übergehen.
-
Flexible Zyklen- und DCIR-Analyse: Zyklustests unterstützen 1 bis 65.535 Wiederholungen mit bis zu 254 Schritten pro Einzelzyklus und drei Ebenen verschachtelter Schleifensteuerungen. Benutzer können Messpunkte für die DCIR-Berechnung definieren, um die Widerstandsverfolgung während der Zellentwicklung zu unterstützen.
-
Hochauflösende Datenaufzeichnung: Aufzeichnungsbedingungen können durch minimale Zeit-, Spannungs- und Stromintervalle definiert werden. Die Datenaufzeichnung erreicht 10 Hz, mit einem minimalen Zeitintervall von 100 ms und einem minimalen Spannungsintervall von 10 mV.
-
Integrierter Schutz und Datensicherheit: Konfigurierbare obere und untere Spannungsgrenzen, obere und untere Stromgrenzen, Kapazitätsgrenzen und Verzögerungszeiten helfen, Testobjekte und Ausrüstung zu schützen. Datensicherung bei Stromausfall und Offline-Tests unterstützen die Kontinuität bei erweiterten Experimenten.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Knopfzellenformierung und -screening | Führen Sie kontrollierte Konstantstrom-, Konstantspannungs-, Konstantstrom-Konstantspannungs- oder Konstantleistungsprozesse an neu zusammengebauten Knopfzellen durch. | Erzeugt reproduzierbare Formierungsaufzeichnungen über mehrere Proben und Betriebsbedingungen hinweg. |
| Bewertung von Lithium-Batterie-Elektroden | Vergleichen Sie Elektrodenmaterialien, Aktivmaterialbeladungen, Bindemittel und Formulierungen durch kontrollierte Lade-Entlade-Zyklen. | Ermöglicht direkten Leistungsvergleich unter konsistenten Spannungs-, Strom-, Kapazitäts- und Zeitbedingungen. |
| Forschung zur Batterielebensdauer | Konfigurieren Sie wiederholte Lade- und Entladesequenzen mit bis zu 65.535 Zyklen und verschachtelten Schleifenroutinen. | Unterstützt Langzeit-Degradationsstudien und automatisierte Ausdauertests. |
| Pulsleistung und Leistungsantwort | Wenden Sie mehrstufige Strom- oder Leistungspulse an, einschließlich kontinuierlicher Übergänge von Laden zu Entladen, um transientes Verhalten zu untersuchen. | Erzeugt zeitaufgelöste Antwortdaten für dynamische Leistungsanalysen. |
| DCIR-Charakterisierung | Definieren Sie benutzerdefinierte Messpunkte und berechnen Sie den Gleichstrom-Innenwiderstand während ausgewählter Testverfahren. | Hilft Forschern, Widerstandsänderungen im Zusammenhang mit Alterung, Materialien und Betriebsbedingungen zu verfolgen. |
| Akademische und fortgeschrittene Materialforschung | Betreiben Sie unabhängige Kanäle für parallele Experimente mit neuartigen Batteriechemien, Separatoren, Beschichtungen und Zellkomponenten. | Verbessert den Labordurchsatz bei gleichzeitiger Beibehaltung der separaten Steuerung jeder experimentellen Bedingung. |
| Batteriequalität und Prozessverifizierung | Verwenden Sie konfigurierbare Sicherheitsbedingungen, strukturierte Aufzeichnungen und Excel- oder TXT-Ausgaben für Laborverifizierung und Berichterstattung. | Stärkt die Rückverfolgbarkeit und vereinfacht die Datenüberprüfung in Entwicklungs- und Qualitätsprozessen. |
Technische Spezifikationen
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Identifikation | Produktartikelnummer | DC03 |
| Stromversorgung | Eingangsleistung | AC 220 V ±10% / 50 Hz |
| Stromversorgung | Eingangs-Wirkleistung | 25 W |
| Auflösung | AD-Auflösung | 16 Bit |
| Auflösung | DA-Auflösung | 16 Bit |
| Messung | Eingangsimpedanz | ≥1 GΩ |
| Spannung | Konstantspannungs-Regelbereich | 25 mV bis 5 V |
| Spannung | Minimale Entladespannung | -5 V |
| Spannung | Genauigkeit | ±0,05 % des Skalenendwerts |
| Spannung | Stabilität | ±0,05 % des Skalenendwerts |
| Strom | Kanal-Ausgangsbereich eins | 5 μA bis 1 mA |
| Strom | Kanal-Ausgangsbereich zwei | 1 mA bis 25 mA |
| Strom | Kanal-Ausgangsbereich drei | 25 mA bis 50 mA |
| Strom | Genauigkeit | ±0,05 % des Skalenendwerts |
| Strom | Konstantspannungs-Abschaltstrom Bereich eins | 2 μA |
| Strom | Konstantspannungs-Abschaltstrom Bereich zwei | 50 μA |
| Strom | Konstantspannungs-Abschaltstrom Bereich drei | 100 μA |
| Strom | Stabilität | ±0,05 % des Skalenendwerts |
| Leistungsausgang | Maximale Ein-Kanal-Ausgangsleistung | 0,25 W |
| Leistungsausgang | Stabilität | ±0,1 % des Skalenendwerts |
| Zeitverhalten | Stromansprechzeit | <500 μs von 10 % FS bis 90 % FS |
| Zeitsteuerung | Schrittzeitbereich | ≤365 × 24 Stunden pro Schritt |
| Zeitsteuerung | Unterstütztes Zeitformat | 00:00:00:00 (Std, Min, Sek, ms) |
| Datenaufzeichnung | Minimales Zeitintervall | 100 ms |
| Datenaufzeichnung | Minimales Spannungsintervall | 10 mV |
| Datenaufzeichnung | Minimales Stromintervall Bereich eins | 2 μA |
| Datenaufzeichnung | Minimales Stromintervall Bereich zwei | 50 μA |
| Datenaufzeichnung | Minimales Stromintervall Bereich drei | 100 μA |
| Datenaufzeichnung | Aufzeichnungsfrequenz | 10 Hz |
| Laden | Lademodi | Konstantstromladung; Konstantspannungsladung; Konstantstrom-Konstantspannungsladung; Konstantleistungsladung |
| Laden | Abschaltbedingungen | Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität, -ΔV |
| Entladen | Entlademodi | Konstantstromentladung; Konstantspannungsentladung; Konstantstrom-Konstantspannungsentladung; Konstantleistungsentladung; Konstantwiderstandsentladung |
| Entladen | Abschaltbedingungen | Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität |
| Puls | Lade-Pulsmodi | Konstantstrommodus; Konstantleistungsmodus |
| Puls | Entlade-Pulsmodi | Konstantstrommodus; Konstantleistungsmodus |
| Puls | Minimale Pulsbreite | 500 ms |
| Puls | Pulsanzahl | Bis zu 32 verschiedene Pulse pro Puls-Schritt |
| Puls | Kontinuierliches Umschalten Laden/Entladen | Ein Puls-Schritt unterstützt kontinuierliches Umschalten von Laden zu Entladen |
| Puls | Abschaltbedingungen | Spannung, relative Zeit |
| DCIR | DCIR-Berechnung | Unterstützt benutzerdefinierte Messpunkte für die DCIR-Berechnung |
| Zyklen | Zyklustestbereich | 1 bis 65.535 Zyklen |
| Zyklen | Schritte pro Einzelzyklus | 254 |
| Zyklen | Verschachtelte Schleifenkapazität | Maximal drei Ebenen verschachtelter Schleifen |
| Schutz | Datensicherung bei Stromausfall | Unterstützt |
| Schutz | Offline-Tests | Unterstützt |
| Schutz | Konfigurierbare Sicherheitsbedingungen | Spannungsobergrenze, Spannungsuntergrenze, Stromobergrenze, Stromuntergrenze, Kapazitätsobergrenze, Verzögerungszeit |
| Gehäuse | IP-Schutzart | IP20 |
| Kanaldesign | Strom- und Spannungsquellenstruktur | Duale geschlossene Schleifenstruktur |
| Kanalsteuerung | Steuerungsmodus | Unabhängige Steuerung |
| Abtastung | Spannungs- und Stromerfassung | Vierleiter-Anschluss |
| Geräusch | Betriebsgeräusch | <45 dB |
| Datenbank | Datenmanagement | MySQL-Datenbank für zentralisiertes Testdatenmanagement |
| Kommunikation | Host-Computer-Kommunikation | TCP/IP-Protokoll |
| Server | Betriebssystem | Windows 7 |
| Datenausgabe | Exportformate | EXCEL 2003, EXCEL 2010, TXT |
| Serverspeicher | Festplattenkonfiguration | 500 GB |
| Schnittstelle | Kommunikationsschnittstelle | Ethernet-Anschluss |
| Leckstrom | Leckstrom | 0,005 μA |
| Kapazität | Gesamtzahl der Gerätekanäle | 8 |
| Betriebsumgebung | Arbeitstemperaturbereich | 0°C bis 40°C |
| Betriebsumgebung | Messgenauigkeitsbedingung | Innerhalb von 25 ±10°C beträgt die Genauigkeitsdrift 0,005 % des Skalenendwerts /°C |
| Lagerumgebung | Lagertemperaturbereich | -10°C bis 50°C |
| Betriebsumgebung | Arbeitsrelative Luftfeuchtigkeit | ≤70 % RH, ohne Wasserdampfkondensation |
| Lagerumgebung | Lagerrelative Luftfeuchtigkeit | ≤80 % RH, ohne Wasserdampfkondensation |
| Vorrichtung | Vorrichtungstyp | Obere und untere Halterungen |
| Vorrichtungszubehör | Enthaltenes oder verfügbares Vorrichtungszubehör | Tester-Halterung, Krokodilklemmen, Polymer-Halterung, Kabelschuh |
| Abmessungen | Abmessungen des Gehäuses pro Einheit B × T × H | 1U, 19 Zoll, 483 × 310 × 48 mm |
| Gerätepräsentation | Bilder von Vorrichtungen und Geräten | Bilder dienen nur als Referenz; das tatsächlich gelieferte Gerät ist maßgebend |
Warum dieses Produkt wählen?
-
Präzision für die Forschung bei niedrigen Strömen: ±0,05 % Genauigkeit und Stabilität des Skalenendwerts für Spannung und Strom bieten zuverlässige Messkontrolle für empfindliche Knopfzellen- und Materialforschung.
-
Zuverlässiger paralleler Durchsatz: Acht unabhängig gesteuerte Kanäle ermöglichen es Laboren, den Probendurchsatz zu erhöhen und gleichzeitig separate Testprotokolle und Datenaufzeichnungen beizubehalten.
-
Entwickelt für erweiterte Tests: Lange Schrittdauern, hohe Zyklenkapazität, verschachtelte Schleifen, Offline-Betrieb und Datensicherung bei Stromausfall unterstützen unbeaufsichtigte Forschungsprogramme.
-
Vollständige Daten- und Sicherheitsinfrastruktur: MySQL-zentralisierte Verwaltung, TCP/IP-Kommunikation, strukturierte Exportformate, Vierleiter-Abtastung und konfigurierbare Schutzgrenzwerte machen das System praktisch für den organisierten Laboreinsatz.
-
Flexible Testkonfiguration: Mehrere Halterungen, Lade- und Entlademodi, Pulsroutinen, benutzerdefinierte DCIR-Punkte und einstellbare Abschaltbedingungen unterstützen die sich entwickelnden Anforderungen der Batterie-F&E.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot und eine maßgeschneiderte Batterietestkonfiguration, die auf Ihr Zellformat, Ihre Halterungsanforderungen und Ihren experimentellen Arbeitsablauf abgestimmt ist.
Vertraut von Branchenführern
Produktdatenblatt
5V 50mA Knopfzellen-Batterietestgerät Batterietester
Fordern Sie ein Angebot an
Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!
Ähnliche Produkte
Manuelle Knopfzellen-Bördelmaschine
Die manuelle Knopfzellen-Bördelmaschine für die Laborforschung bietet präzises hydraulisches Versiegeln mit bis zu 8 Tonnen Druck, kompakten Betrieb in der Glovebox, einstellbare Sicherheitskontrolle, präzise Höhenbegrenzung und zuverlässigen Kurzschlussschutz für reproduzierbare Probenvorbereitung und Pilotproduktion.
Elektrische Knopfzellen-Crimpmaschine zum Versiegeln von Batterien
Elektrische Knopfzellen-Crimpmaschine für die Batterieforschung im Labor, Kondensatorversiegelung und Kleinserienfertigung. Mit einstellbarem Druck, austauschbaren Werkzeugen, vibrationsfreiem Betrieb sowie präziser und zuverlässiger Formgebung für vielfältige Materialverarbeitungsanwendungen.
Stanzmaschine für Knopfzellen-Elektrodenfolien
Stanzmaschine für Knopfzellen-Elektrodenfolien zum präzisen Stanzen von Batteriekathoden, Anoden, Separatoren und dünnen Materialien. Kompakte Bedienung, flexible Stanzgrößen und Handschuhbox-kompatible Handhabung für Laborforschungsabläufe mit konsistent sauberen Kanten in anspruchsvollen Batterieentwicklungsanwendungen.
Pneumatische Labor-Knopfzellen-Crimpmaschine
Pneumatische Labor-Knopfzellen-Crimpmaschine für die Batterieforschung und Kondensatormontage mit einstellbarem Versiegelungsdruck, Betrieb mit Inertgas, Präzisionswerkzeugen, verschiedenen Größen, kompaktem Design, kein Strom erforderlich, sichere Handhabung für konsistente Kleinserienproduktion und zuverlässige Laborabläufe.
Automatisierte Knopfzellen-Montagemaschine mit präziser Elektrolytbefüllung und CCD-Inspektion
Automatisierte Knopfzellen-Montagemaschine für Batterien der Serien 20 und 24, mit präziser Elektrolytbefüllung, automatischer Materialhandhabung, Tray-Wechsel, Versiegelung, CCD-Inspektion, SPS-Steuerung und Glovebox-Kompatibilität für konsistente Laborzellfertigung und fortschrittliche Batterieforschungsabläufe.
Pouch-Prismen-Batterie OCV- und DCIR-Prüfmaschine mit Barcode-Scannen und Inkjet-Codierung
Automatisierte OCV- und DCIR-Prüfmaschine für Pouch-Prismen-Batterien mit Barcode-Scannen, Spannungswiderstandsmessung, Datenrückverfolgbarkeit und OK/NG-Sortierung für die Hochdurchsatz-Zellproduktion in Pouch-Zell-Fertigungslinien mit zuverlässiger Serverintegration
CT-Testvorrichtung für Festkörperbatterien
CT-Testvorrichtung für Festkörperbatterien zur Evaluierung kompakter Zellaufnahmen mit 2 mm Innendurchmesser, optionalem Display, externer Halterung und 2-Tonnen-Sensorintegration für Laborforschungs-Workflows.
Automatische Prüf- und Sortieranlage für prismatische Batteriezellen
Die automatische Prüf- und Sortieranlage für prismatische Batterien misst die Leerlaufspannung sowie den AC-Innenwiderstand, sortiert Zellen automatisch in bis zu acht Klassen, unterstützt eine rückverfolgbare Datenbankverwaltung und verarbeitet ca. 600 Zellen pro Stunde für eine konsistente Packqualität in der Lithiumbatterieproduktion.
Wiederaufladbare Zink-Luft-Elektrolysezelle Zink-Luft-Zyklustestgerät Metall-Brennstoffzellenreaktor
Wiederaufladbares Zink-Luft-Elektrolysezellen-Zyklustestgerät mit modularem PP-Reaktor, 1 bis 4,5 cm² Reaktionsflächen, zirkulierendem Elektrolyten, erzwungener Sauerstoffzufuhr, leckagefreier Abdichtung und anpassbaren Gasanschlüssen für die Metall-Brennstoffzellenforschung und Labore für fortgeschrittene Materialien.
Abnehmbares Split-Testkit für 4680-Zylinderbatterien
Abnehmbares Split-Testkit für die Forschung an 4680-Zylinderbatterien mit korrosionsbeständiger Abdichtung, Edelstahl-Endkappen, PTFE-Isolierung und sicherer federbelasteter Zellbefestigung für wiederholbare Labortests und flexible Arbeitsabläufe mit modernen Materialien.
Manuelle OCV-Multifunktions-Test- und Sortiermaschine
Die manuelle OCV-Multifunktions-Test- und Sortiermaschine für Pouch-Lithium-Ionen-Zellen kombiniert die Erfassung von Spannungs- und Innenwiderstandswerten, Datenbindung, Datenbank-Speicherung sowie eine bedienergeführte Handhabung für eine kontrollierte Batterieproduktionsprüfung mit Computeranzeige und konfigurierbarer akustischer Sortierbenachrichtigung.
Wässrige Batterietestvorrichtung für die Laborzellenauswertung
Wässrige Batterietestvorrichtung für Zellen mit einem Innendurchmesser von bis zu 20 mm und einer Dicke von 4 mm, ausgestattet mit einer 50-mm-Klemme, PI-Folienfenster, PEEK-Isolierung und hochreinen Titankomponenten für eine anpassungsfähige Laborauswertung der Leistung wässriger Batterien.
Manuelle multifunktionale OCV-Sortiermaschine für Pouch-Lithium-Ionen-Zellen
Manuelle multifunktionale OCV-Sortiermaschine für Pouch-Lithium-Ionen-Zellen, die Spannungs- und Innenwiderstandsprüfung, Datenbindung, Software-Klassifizierung, Sprachbenachrichtigung und flexible Zellkompatibilität kombiniert.
Optische Querschnitts-Testvorrichtung für wässrige Batterien zur mikroskopischen Raman- und Infrarotanalyse
Optische Querschnitts-Testvorrichtung für wässrige Batterien zur mikroskopischen Raman- und Infrarotanalyse, Dendritenbeobachtung und Leitfähigkeitsmessung in der fortgeschrittenen Batterieforschung.
Optisches Testgerät für Festkörperbatterien zur mikroskopischen Raman- und Infrarot-Querschnittsanalyse
Optisches Testgerät für Festkörperbatterien mit kompakten Halterungen für Mikroskopie-, Raman- und Infrarot-Querschnittsanalysen, einschließlich Belüftungskonfiguration für die fortgeschrittene Batterieforschung. Unterstützt präzise Laborcharakterisierungen, flexible Probengrößen und kontrollierten Zugang für die Materialwissenschaft und Zellentwicklung.
Testvorrichtung für sekundäre Zink-Luft-Reaktor-Metall-Brennstoffzellen
Testvorrichtung für sekundäre Zink-Luft-Reaktor-Metall-Brennstoffzellen mit leckresistenter Polypropylen-Konstruktion, definiertem Elektrodenabstand, wählbaren Reaktionsflächen und kontrolliertem Elektrolytvolumen für eine zuverlässige Laborbewertung der elektrochemischen Leistung, des Kathodenverhaltens, der Anodenreaktion und für wiederholbare experimentelle Arbeitsabläufe.
Automatische Sortiermaschine für prismatische Aluminiumgehäuse-Zellen
Die automatisierte Sortiermaschine für prismatische Aluminiumgehäuse-Zellen kombiniert Barcode-Rückverfolgbarkeit, präzise Spannungs- und Innenwiderstandsprüfung sowie eine Zehn-Stufen-Klassifizierung, um Durchsatz, Paarungskonsistenz und Datenkontrolle bei der Batterieherstellung zu erhöhen – inklusive zuverlässiger SPS-Steuerung, Alarmfunktionen und lokaler Produktionsdatenerfassung.
Labor-Gehäuseöffnungsmaschine für zylindrische Batterien der Serien 18650 und 21700
Präzisions-Gehäuseöffnungsmaschine für zylindrische 18650- und 21700-Batterien mit austauschbaren Werkzeugen, Hartmetallklinge, präziser Demontage, kompaktem Design und sicherem Betrieb für die Validierung in der Laborforschung und in Umgebungen der fortschrittlichen Batterieentwicklung mit konsistenten Ergebnissen.
Testvorrichtung für Festkörper-Zink-Luft-Batterien, flexible Zink-Luft-Form
Transparente Testvorrichtung für Festkörper-Zink-Luft-Batterien mit flexiblem Zink-Luft-Formdesign, kompaktem Aufbau, 1 bis 4 cm² Reaktionsflächen, 0,2 cm Elektrodenabstand, anpassbarer Konstruktion und klarer Beobachtungsmöglichkeit für die Forschung an Zink-Luft-Batterien und praktische Laborauswertungen.
Pneumatische zylindrische Batterieversiegelungsmaschine für die Laborzellforschung
Die pneumatische zylindrische Batterieversiegelungsmaschine für 18650-Zellen bietet eine präzise Versiegelung an zwei Stationen, einen einstellbaren Betriebsdruck von 0,4 bis 0,5 MPa, Kompatibilität mit Inertgas, externen Abgasauslass, geringen Gasverbrauch, eine kompakte Bauweise sowie eine zuverlässige Probenvorbereitung für die Batterie- und Kondensatorforschung.