Batterietestvorrichtung
Batterie-Krokodilklemmen und Kelvin-Messklemmen für die Prüfung von Laborzellen
Artikelnummer : JA04
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Maximaler Dauerstrom
- Bis zu 100 A (Dauer) / 150 A (Spitze)
- Kontaktwiderstand
- < 0,2 mΩ bis < 1,5 mΩ (modellabhängig)
- Konfigurationstypen
- 2-Draht-Standard / 4-Draht-True-Kelvin-isoliert
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Diese Serie von Präzisions-Batterietestklemmen und Krokodilklemmen wurde speziell für anspruchsvolle elektrochemische Auswertungen, die Anbindung an Batterie-Zyklisierer und die präzise Impedanzspektroskopie entwickelt. Diese Testklemmen wurden konzipiert, um die kritischen Herausforderungen von Kontaktwiderstand, Signalverschlechterung und thermischer Stabilität während der Lade- und Entladezyklen zu bewältigen. Sie liefern wiederholbare, hochzuverlässige elektrische Verbindungen über eine Vielzahl von Zellbauformen hinweg. Ob beim Einsatz in der niederstromigen Knopfzellenanalyse oder bei Hochstromtests von Pouch- und Rundzellen – die Hardware garantiert außergewöhnliche Signalintegrität und mechanische Belastbarkeit.
Dieses Verbindungssystem wurde für fortschrittliche Labor- und industrielle Pilotanlagen entwickelt und lässt sich nahtlos in Mehrkanal-Batterieteststationen, Potentiostaten und automatisierte Qualitätskontrollsysteme integrieren. Die Testklemmen spielen eine wesentliche Rolle in der Lithium-Ionen-Forschung, der Entwicklung von Festkörperbatterien der nächsten Generation, der Charakterisierung von Superkondensatoren und allgemeinen elektrochemischen Studien. Beschaffungsteams und Laborleiter profitieren von einer hochgradig anpassungsfähigen Plattform, die exakt auf Spannungs-, Strom- und Umgebungsanforderungen zugeschnitten werden kann.
Hergestellt aus hochreinen leitfähigen Substraten und robusten Federmechanismen, gewährleistet jede Klemme eine gleichbleibende Klemmkraft und einen minimalen Spannungsabfall unter kontinuierlichen Zyklusbedingungen. Die robuste Verarbeitungsqualität widersteht Elektrolytkorrosion, mechanischer Ermüdung und thermischer Belastung, was die Ausrüstung zu einem unverzichtbaren Standard für akademische Einrichtungen, Zellfertigungsanlagen und Materialforschungslabore weltweit macht.
Hauptmerkmale
- Extrem niedriger Kontaktwiderstand: Entwickelt mit erstklassigen leitfähigen Basislegierungen und speziellen Oberflächenbeschichtungen, die den Schnittstellenwiderstand minimieren und hochpräzise Messungen des Spannungsabfalls während Hochstrom-Lade- und Entladezyklen gewährleisten.
- Unterstützung der echten 4-Leiter-Kelvin-Architektur: Erhältlich in dedizierten Kelvin-Konfigurationen, bei denen stromführende und spannungsmessende Pfade bis zur Kontaktspitze vollständig isoliert sind, wodurch Fehler durch Leitungswiderstände bei der elektrochemischen Impedanzspektroskopie (EIS) eliminiert werden.
- Hochbelastbare Federbaugruppen: Kalibrierte, robuste interne Federn halten einen gleichmäßigen, wiederholbaren Klemmdruck über Tausende von Öffnungs- und Schließzyklen aufrecht und verhindern ein Verrutschen der Probe sowie intermittierende Kontaktartefakte.
- Fortschrittliche Beschichtungs- und Substratmetallurgie: Hochleitfähige sauerstofffreie Kupfer-, Berylliumkupfer- oder vernickelte Messingsubstrate bieten hervorragende mechanische Elastizität, überlegene elektrische Leitfähigkeit und langfristige Oxidationsbeständigkeit.
- Elektrolyt- und Chemikalienbeständigkeit: Formuliert, um versehentlichem Kontakt mit aggressiven Batterieelektrolyten, organischen Lösungsmitteln und korrosiven Laboratmosphären standzuhalten, ohne dass der mechanische Halt oder die elektrische Leitfähigkeit beeinträchtigt werden.
- Robuste Isolationsummantelung: Hochdielektrische Silikon-, PTFE- oder industrielle PVC-Ummantelungen bieten zuverlässige elektrische Isolierung, hohen Durchschlagschutz und ergonomischen Griff für die Sicherheit des Bedieners.
- Vielseitige Anschlussterminals: Kompatibel mit standardmäßigen 4mm-Bananensteckern (mit oder ohne Berührungsschutz), BNC-Anschlüssen, Kabelschuhen oder direkt verlöteten Kabelenden für eine mühelose Integration in bestehende Batterietest-Hardware.
- Vollständig anpassbare Kontaktprofile: Die Kontaktbacken können mit glatten, gezahnten oder nadelförmigen Profilen angepasst werden, um die elektrische Kopplung mit empfindlichen Pouch-Zell-Fahnen, Rundzell-Terminals oder polierten Elektrodenoberflächen zu optimieren.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Anbindung an Batterie-Zyklisierer | Anschluss von Einzelzellen, Pouch-Fahnen und Rundzellenformaten an Mehrkanal-Lade-/Entlade-Testschränke. | Liefert stabile Verbindungen mit niedrigem Widerstand unter hohen kontinuierlichen Lade- und Entladeströmen ohne Überhitzung. |
| Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) | Hochfrequente AC-Impedanzcharakterisierung von experimentellen Batteriechemien und Festelektrolyten. | Die Kelvin-4-Leiter-Isolierung eliminiert parasitäre Leitungsinduktivitäten und -widerstände und sorgt für saubere, hochfrequente Nyquist-Diagramme. |
| Pouch-Zell-Fahnen-Klemmung | Sichere elektrische Befestigung an dünnen, empfindlichen Stromableiterfahnen aus Aluminium und Kupfer. | Gleichmäßiger Backendruck verhindert mechanische Durchstiche, Verformungen der Fahnen oder lokale Stromkonzentrationen. |
| Knopfzellen- und Halbzellentests | Anbindung von geteilten Testzellen, CR2032-Haltern und kundenspezifischen elektrochemischen Zellen vom Typ Swagelok. | Kompaktes Profil ermöglicht dichte Mehrkanal-Anordnungen in Klimakammern und Handschuhkästen. |
| Superkondensator-Bewertung | Schnelle Lade-/Entladezyklen, die Messleitungen mit niedrigem ESR und hohe kurzzeitige Strombelastbarkeit erfordern. | Minimaler Innenwiderstand verhindert künstliche Spannungsabfälle bei Leistungsspitzen im Millisekundenbereich. |
| Automatisierte Formierungs- und Sortieranlagen | Zellformierung am Ende der Fertigungslinie, Vorladung und automatisierte Kapazitätssortieranlagen. | Industrielle mechanische Haltbarkeit unterstützt kontinuierliche Hochdurchsatz-Arbeitszyklen bei minimalem Wartungsaufwand. |
| Material- & Metallurgieforschung | Messungen von Widerstand, Leitfähigkeit und galvanischer Korrosion an neuartigen Legierungen und leitfähigen Polymeren. | Zuverlässige Mikro-Ohm-Kontaktintegrität über verschiedene Probenoberflächenbeschaffenheiten und Geometrien hinweg. |
Technische Spezifikationen
| Spezifikationsparameter | Standard-Mikrostrom-Variante | Hochstrom-Heavy-Duty-Variante | 4-Leiter-Kelvin-Präzisionsvariante |
|---|---|---|---|
| Artikelreferenz | JA04-MC | JA04-HC | JA04-KV |
| Primäres Kontaktmaterial | Goldbeschichtetes Berylliumkupfer / Reinkupfer | Vernickeltes Messing / Massivkupfer | Goldbeschichtete Phosphorbronze / BeCu |
| Maximaler Dauerstrom | Bis zu 10 A | Bis zu 100 A (Dauer) / 150 A (Spitze) | Bis zu 30 A (Strompfad) / 2 A (Messpfad) |
| Nennspannung | 30 V AC / 60 V DC (CAT I) | Bis zu 1000 V (anwendungskonfiguriert) | 30 V AC / 60 V DC (Niederspannungspräzision) |
| Kontaktwiderstand | < 1,5 mΩ | < 0,5 mΩ | < 0,2 mΩ (Messpfad-Isolation > 10 GΩ) |
| Backenöffnungsweite | Bis zu 12 mm | Bis zu 35 mm | Bis zu 18 mm |
| Klemmmechanismus | Präzisions-Edelstahl-Spulenfeder | Hochspannungs-Vergütungsstahlfeder | Doppelt isolierte Präzisions-Torsionsfedern |
| Klemmkraft | 8 N bis 15 N | 25 N bis 50 N (einstellbar) | 12 N bis 20 N pro Backenhälfte |
| Isolationsmaterial | Flexibles hochdielektrisches PVC | Hochbelastbares flammhemmendes Silikon / Nylon | Hochtemperatur-PTFE / Silikon-Schutzhülle |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +80°C | -40°C bis +150°C | -40°C bis +125°C |
| Standard-Anschlusstyp | Direktlöten / 2mm Pin / 4mm Buchse | Gewinde M6/M8 Kabelschuh / 4mm Heavy-Duty Banane | Doppelte 4mm-Bananenbuchse (geschirmt) / BNC / 4-Pin-Luftfahrtstecker |
| Kabelspezifikationen | 18–22 AWG flexible Silikonleitung | 4–10 AWG hochflexible Reinkupferleitung | Doppelt koaxiales / verdrilltes geschirmtes Adernpaar |
| Standard-Leitungslänge | 0,5 m / 1,0 m (Sonderlängen auf Anfrage) | 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m (Sonderlängen auf Anfrage) | 1,0 m / 1,5 m (kundenspezifisch abgestimmte Paarlängen) |
| Korrosionsbeständigkeit | 24-Stunden-Salznebeltest | 48-Stunden-Salznebeltest / säurebeständig | Gold-Flash-Schicht über stromloser Nickel-Barriere |
Warum dieses Produkt wählen?
- Speziell für die Batterieforschung entwickelt: Im Gegensatz zu handelsüblichen Klemmen ist diese Test-Hardware gezielt darauf ausgelegt, Messwertdrifts im Mikro-Ohm-Bereich, Kontaktflattern und Fehler durch thermische elektromotorische Kraft (EMK) zu eliminieren.
- Präzisionsfertigungsstandards: Hergestellt aus zertifizierten leitfähigen Legierungen in Luft- und Raumfahrt- sowie Laborqualität, was eine gleichbleibende mechanische Spannung, überlegene metallurgische Reinheit und eine lange Lebensdauer bei täglichem Dauereinsatz gewährleistet.
- Umfassende Anpassungsmöglichkeiten: Vollständig konfigurierbar, um einzigartige Testanforderungen zu erfüllen, einschließlich kundenspezifischer Backengeometrien, Hochtemperatur-Klimakammer-Einstufungen, ultra-flexibler Silikonkabelbäume und spezieller Steckerschnittstellen.
- Strenge Qualitätskontrolle und Prüfung: Jede Produktionscharge durchläuft umfassende Prüfungen hinsichtlich Durchschlagsfestigkeit, Erhalt der Klemmspannung und Kontaktimpedanzvalidierung, um exakte Laborleistungsstandards aufrechtzuerhalten.
- Vollständige Systemkompatibilität: Entwickelt für die nahtlose Integration mit allen gängigen Potentiostaten, Mehrkanal-Batterie-Zyklisierern und automatisierten Zellformierungsgestellen, die im globalen Batterietestsektor eingesetzt werden.
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam, um Ihre Zelltestspezifikationen zu besprechen, ein Angebot für eine kundenspezifische Kabelkonfektion anzufordern oder die ideale Klemmlösung für Ihren Batterietestaufbau auszuwählen.
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Batterie-Krokodilklemmen und Kelvin-Messklemmen für die Prüfung von Laborzellen
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