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Druckvorrichtung aus Aluminiumlegierung für Pouch-Zellen zur Zyklisierung von Lithium-Ionen- und Lithium-Schwefel-Batterien

Batterietestvorrichtung

Druckvorrichtung aus Aluminiumlegierung für Pouch-Zellen zur Zyklisierung von Lithium-Ionen- und Lithium-Schwefel-Batterien

Artikelnummer : JA06

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Gesamtabmessungen der Vorrichtung
120 × 160 × 90 mm
Abmessungen der Aluminiumplatte
120 × 160 × 8 mm
Abmessungen des Silikonkissens
120 × 130 mm
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Aluminiumlegierungs-Klemmvorrichtung

Diese hochpräzise Vorrichtung aus Aluminiumlegierung wurde entwickelt, um während elektrochemischer Zyklen und langfristiger diagnostischer Auswertungen einen kontrollierten, gleichmäßigen mechanischen Druck auf Pouch-Zellen auszuüben. Da moderne Lithium-Ionen- und Lithium-Schwefel-Chemien während der Lade- und Entladephasen eine signifikante volumetrische Ausdehnung und Kontraktion erfahren, ist die Aufrechterhaltung eines optimalen Stapeldrucks entscheidend. Dieses Kompressionssystem verhindert den Verlust des Grenzflächenkontakts, unterdrückt dynamische „Atmungseffekte“ und gewährleistet eine genaue, reproduzierbare Datenerfassung in anspruchsvollen Laborumgebungen.

Das Gerät wurde primär für Batterieforschungslabore, F&E-Einrichtungen im Pilotmaßstab und akademische materialwissenschaftliche Fachbereiche konzipiert und eignet sich für standardmäßige einlagige und mehrlagige Pouch-Zellenformate. Die integrierte Konfiguration kombiniert starre Strukturplatten mit speziellen nachgiebigen Elementen, um lokale Spannungskonzentrationen zu eliminieren. Diese mechanische Stabilität ermöglicht es Forschern, Degradationsmechanismen, die Entwicklung der Festelektrolyt-Grenzfläche (SEI) sowie die Dynamik von Festkörper- oder Flüssigelektrolyten mit absoluter experimenteller Sicherheit zu untersuchen.

Gefertigt aus robuster, präzisionsgefertigter Aluminiumlegierung und ergänzt durch spezielle Lastverteilungsschichten, garantiert dieses Gerät über Tausende von Zyklusstunden hinweg Maßhaltigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Seine stromlinienförmige mechanische Architektur liefert eine konstante Klemmkraft, ohne Kantenquetschungen oder Verformungen der Pouch-Zelle zu verursachen. Es bietet Forschungsteams eine zuverlässige, standardisierte Plattform, um Energiespeicher-Prototypen der nächsten Generation unter realistischen Betriebsbelastungen zu bewerten.

Hauptmerkmale

  • Starre Strukturplatten aus Legierung: Die aus hochwertiger Aluminiumlegierung gefertigten Platten mit einer Dicke von 8 mm widerstehen der Durchbiegung bei hohem Anzugsdrehmoment und gewährleisten eine planparallele Kraftverteilung über die gesamte Zelloberfläche.
  • Optimierte mehrschichtige nachgiebige Schnittstelle: Enthält spezielle 120 mm × 130 mm Silikon-Elastomer-Pads und schützende weiße Kartonschichten, die mikroskalige Oberflächenvariationen abfedern und das Risiko von Punktbelastungen auf empfindliche Zellhüllen eliminieren.
  • Präzise mechanische Kompressionsarchitektur: Eine robuste, bolzengeführte Spannung ermöglicht es Forschern, einen wiederholbaren, quantifizierbaren mechanischen Druck auf die aktiven Bereiche der Pouch-Zelle auszuüben, um die Delaminierung der Elektroden und das Abblättern von aktivem Material zu unterdrücken.
  • Universelle Kompatibilität mit Pouch-Zellen: Mit einer großzügigen Grundfläche von 120 mm × 160 mm nimmt die Vorrichtung verschiedene Pouch-Zellenabmessungen, Multi-Tab-Konfigurationen und experimentelle Festkörper-Zellhüllen ohne mechanische Störungen auf.
  • Hervorragende thermische und umweltbedingte Stabilität: Die Konstruktion aus Aluminium in Luftfahrtqualität bietet eine außergewöhnliche passive Wärmeableitung bei Hochstrom-Tests (C-Rate) und bleibt innerhalb von Standard-Umwelt- und Klimatestkammern strukturell stabil.
  • Nicht-destruktive Randklemmung: Durchdacht konstruierte Abstände und nachgiebige Polsterungen stellen sicher, dass die umlaufenden Heißsiegelkanten der Pouch-Zellen vollständig druckfrei bleiben, was vorzeitigem Elektrolytaustritt und Vakuumverlust vorbeugt.
  • Geringe Masse und kompakter Formfaktor: Mit Gesamtabmessungen von 120 mm × 160 mm × 90 mm passt die Vorrichtung mühelos in standardmäßige mehrkanalige Batterietestgestelle, Handschuhkästen (Gloveboxes) und temperaturgesteuerte Testschränke.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Lithium-Schwefel (Li-S) Zyklentests Ausübung eines kontinuierlichen, gleichmäßigen Stapeldrucks zur Bewältigung der starken Kathodenausdehnung (bis zu 80 %) und zur Aufrechterhaltung des elektrischen Kontakts mit leitfähigen Kohlenstoffmatrizen. Mindert den Polysulfid-Shuttle-Effekt, verhindert die Ablösung der aktiven Masse und verbessert die Kapazitätserhaltung über lange Zyklen erheblich.
Hoch-Nickel NMC / NCA Pouch-Tests Aufrechterhaltung des Partikel- und Schichtkontakts in Lithium-Ionen-Pouch-Zellen mit hoher Energiedichte, die aggressiven Schnellladeprotokollen unterzogen werden. Unterdrückt mechanische Mikrorisse und Impedanzanstiege, die durch anisotrope Gitteratmung während der kontinuierlichen Lithiierung/Delithiierung verursacht werden.
Silizium-Anoden Pouch-Zellenforschung Abschwächung starker struktureller Belastungen und volumetrischer Atmung in siliziumdominierten und Silizium-Graphit-Verbund-Negativ-Elektroden. Bewahrt die Integrität der SEI-Schicht und vermeidet Partikelzerfall durch externe mechanische Begrenzung.
Festkörperbatterie (SSB) Grenzflächenstudien Bereitstellung des erforderlichen Grenzflächendrucks auf Festelektrolyt-/Lithium-Metall-Grenzflächen zur Überwindung hoher Festkörper-Kontaktwiderstände. Senkt den Ladungstransferwiderstand über Fest-Fest-Grenzflächen und hemmt das Wachstum von Lithium-Dendriten entlang der Korngrenzen des Elektrolyten.
In-Situ Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) Halten der Pouch-Zellen unter kalibrierten mechanischen Lasten während der Durchführung von Mehrfrequenz-Impedanz- und potentiostatischen Messungen. Eliminiert artefaktbedingte Widerstandsverschiebungen, die durch schwankenden mechanischen Kontakt während längerer potentiostatischer oder galvanostatischer Tests verursacht werden.
Druckabhängige Alterungsdiagnostik Bewertung der Degradationspfade, des Gasungsverhaltens und der Lebensdauergrenzen von Pouch-Zellen bei unterschiedlichen externen Kompressionsniveaus. Etabliert kritische Betriebsdruckbereiche, die für das Design mechanischer Begrenzungen auf Modul- und Pack-Ebene erforderlich sind.

Technische Spezifikationen

Parameter Spezifikation (Artikel-Nr. JA06)
Produkt-Artikelnummer JA06
Gerätetyp Pouch-Zellen-Druck- und Zyklisierungsvorrichtung
Gesamtabmessungen (B × L × H) 120 mm × 160 mm × 90 mm
Material der Kompressionsplatte Hochfeste Aluminiumlegierung
Abmessungen der Aluminiumplatte (B × L × T) 120 mm × 160 mm × 8 mm
Oberflächenbeschaffenheit der Platte Präzisionsgeplant und eloxiert
Material der nachgiebigen Polsterung Elastisches Silikon in Laborqualität
Abmessungen des Silikon-Pads (B × L) 120 mm × 130 mm
Material des Grenzflächenpuffers Hochdichter weißer Karton
Abmessungen des weißen Kartons (B × L) 120 mm × 130 mm
Hauptbefestigungselemente Hochfeste Stahl-Führungsbefestigungen & Gewinde-Klemmbolzen
Kompatibilität Lithium-Ionen, Lithium-Schwefel, Natrium-Ionen, Festkörper-Pouch-Zellen
Arbeitsbereich Umwelt Geeignet für Handschuhkästen, Labortische und Klimakammern (-40°C bis +85°C)

Warum dieses Produkt wählen?

  • Konstruierte planare Präzision: Jede Aluminiumplatte ist mit strengen Toleranzen für die Oberflächenebenheit gefertigt, was lokale Hochdruck-Hotspots verhindert, die interne Mikrokurzschlüsse und eine ungleichmäßige Stromdichteverteilung verursachen könnten.
  • Umfassende Druckpuffer-Baugruppe: Im Gegensatz zu rudimentären Metallklemmen enthält dieses System präzisionsgeschnittene Silikonpolster und schützende Kartonschichten, die speziell dafür ausgelegt sind, den Druck gleichmäßig über die aktiven Elektrodenbereiche zu verteilen und gleichzeitig die Zell-Tabs zu schützen.
  • Robuste Langzeitzuverlässigkeit: Gefertigt aus ermüdungsbeständiger Aluminiumlegierung und industriellen Komponenten, hält diese Vorrichtung kontinuierlichen Zyklen in Handschuhkasten-Atmosphären und Temperaturkammern stand, ohne sich zu verformen, zu fressen oder die Drehmomentkonsistenz zu verlieren.
  • Nahtlose Integration in die Laborinfrastruktur: Die kompakte Grundfläche von 120 mm × 160 mm passt problemlos in bestehende mehrkanalige Verkabelungs-Setups, Standard-Umweltkammern und Schleusen von Argon-Handschuhkästen.
  • Engagierter technischer Support: Unterstützt durch umfassende technische Hilfe und tiefgreifende Expertise in der Herstellung und Prüfung von Batteriezellen, um sicherzustellen, dass Ihr Labor genau das mechanische Setup für Ihre spezifischen Zellabmessungen erhält.

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