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Vakuum-Standbox für Batterieelektrolyt zur Diffusion in Pouch- und Rundzellen

Elektrolytbefüllmaschine und Einweichbox

Vakuum-Standbox für Batterieelektrolyt zur Diffusion in Pouch- und Rundzellen

Artikelnummer : JZ01

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Innenabmessungen der Kammer
320 mm × 320 mm × 175 mm
Erreichbares Vakuumniveau
≤ -95,0 kPa
Vakuumleckrate
≤ 1,0 kPa / min
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Diese Hochleistungs-Vakuum-Standkammer wurde speziell für die Herstellung von Sekundärbatterien und die fortgeschrittene elektrochemische Forschung entwickelt. Während der kritischen Phase nach dem Befüllen von Pouch- und Rundzellen wendet das System einen kontrollierten Unterdruck an, um die Elektrolytabsorption und -penetration zu beschleunigen. Durch das effiziente Austreiben eingeschlossener Mikrobläschen aus dichten Elektrodenmatrizen und Separatoren stellt dieses Gerät eine gründliche und gleichmäßige Elektrolytbenetzung über die aktiven Materialschichten hinweg sicher, was den Innenwiderstand erheblich reduziert und die elektrochemische Gesamtleistung der Zelle steigert.

Dank der intelligenten Split-Konfiguration sind die Vakuum-Hauptkammer und die elektronische Steuereinheit voneinander isoliert. Diese modulare Architektur ermöglicht es, die kompakte Kammereinheit nahtlos in eine Inertgas-Handschuhkasten-Umgebung oder in automatisierte Pilot-Fertigungslinien zu integrieren, während das Steuermodul außerhalb leicht zugänglich bleibt. Das System eignet sich für eine breite Palette von Batteriebauformen und bietet flexible Parametereinstellungen sowie schnelle Zyklen, um den hohen Durchsatzanforderungen moderner Zell-Prototyping-Verfahren und qualitätsgesicherter Batterieproduktionen gerecht zu werden.

Gefertigt aus robuster, korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung und ausgestattet mit präzisen Linearführungsmechanismen, bietet diese Einheit außergewöhnliche mechanische Steifigkeit und Luftdichtheit. Hochwertige elektrische und pneumatische Komponenten gewährleisten eine konsistente Vakuumhaltung und reproduzierbare mehrstufige Zyklussequenzen im kontinuierlichen industriellen Betrieb. Forscher und Prozessingenieure können sich auf dieses Gerät verlassen, um trockene Stellen zu eliminieren, die Grenzflächenstabilität zu verbessern und eine konsistente Chargenqualität bei der Entwicklung von Lithium-Ionen-, Natrium-Ionen- und Festkörperbatterien zu garantieren.

Hauptmerkmale

  • Tiefvakuum-Elektrolytinfiltration: Senkt den Kammerunterdruck schnell auf -95 kPa oder mehr ab und evakuiert effektiv eingeschlossene Mikro-Luftpolster aus eng gewickelten oder gestapelten Elektrodenanordnungen, um einen schnellen, schwerkraftunterstützten Kapillarfluss des Elektrolyts nach unten zu fördern.
  • Präzise mehrstufige Zyklusfunktion: Unterstützt programmierbare mehrstufige Vakuum- und Entlüftungszyklen, die wechselnde Druckgradienten ermöglichen, um den Elektrolyt aktiv in ultra-dichte, dick kalandrierte Elektrodenfolien für eine tiefe, homogene Sättigung einzumassieren.
  • Luftdichte Versiegelung mit extrem niedriger Leckrate: Konstruiert mit hochwertigen Elastomer-Dichtungen und präziser Oberflächenbearbeitung, wodurch eine verifizierte Druckverlustrate von weniger als 1 kPa pro Minute während der Standphasen erreicht wird, um eine strenge Prozesswiederholbarkeit zu gewährleisten.
  • Duale Linearführungsausrichtung: Die pneumatisch angetriebene Oberkammer wird von zwei hochbelastbaren Linearführungshülsen geführt, was eine perfekt ausbalancierte vertikale Bewegung, null mechanische Durchbiegung und eine gleichmäßige Dichtungskompression über den gesamten Umfang gewährleistet.
  • Modulare Split-Body-Architektur: Trennt die mechanische Vakuumkammer vom elektrischen Schaltschrank, was die direkte Integration der Kammer in feuchtigkeits- und sauerstoffkontrollierte Handschuhkästen ermöglicht, während die interne Inertgasversorgung (0,4–0,5 MPa) für die pneumatische Betätigung genutzt wird.
  • Korrosionsbeständige Aluminiumlegierungskammer: Der Innenraum ist aus hochwertiger Aluminiumlegierung CNC-gefräst und bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen korrosive organische Lösungsmittel, Lithiumsalze und Additivdämpfe bei gleichzeitiger struktureller Haltbarkeit gegen wiederholte zyklische Belastungen.
  • Optisches Echtzeit-Inspektionsfenster: Das integrierte, hochtransparente Sichtfenster ermöglicht es dem Bediener, die Elektrolytinfiltrationsdynamik, das Schaumverhalten und die mechanische Bewegung der Kammer in Echtzeit zu überwachen, ohne das Vakuum zu unterbrechen.
  • Universelle Zellformat-Kompatibilität: Die großzügig bemessene Innenkammer (L 320 mm × B 320 mm × H 175 mm) nimmt mühelos diverse Zellgeometrien auf, einschließlich Pouch-Zellen mit mehreren Laschen, großformatige prismatische Gehäuse und verschiedene Rundzellenformate ohne komplexe Werkzeugwechsel.
  • Flexibles Verweilzeitmanagement: Der integrierte digitale Controller bietet präzise Einstellungen für die Standzeit von 0 bis 9999 Sekunden sowie einstellbare Betriebsdrücke, die maßgeschneiderten Forschungsprotokollen und schnellen Arbeitsabläufen in Pilotlinien gerecht werden.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Pouch-Zellen-Elektrolytbenetzung Tiefvakuum-Entgasung und Einweichen von gestapelten Mehrschicht-Pouch-Zellen nach der Flüssigkeitsinjektionsversiegelung. Eliminiert trockene aktive Bereiche, verbessert die Ionenleitfähigkeit und mindert Gasungsfehler nach der Formierung.
Rundzellen-Diffusionsverarbeitung Erzwungene Kapillarinfiltration von viskosen Elektrolyten in dichte Wickel (18650, 21700, 4680 Formate). Beschleunigt die Benetzungsdauer im Vergleich zum atmosphärischen Stehen erheblich und steigert den Produktionsertrag.
Batterieforschung der nächsten Generation Vakuuminfusion von hochviskosen ionischen Flüssigkeiten, Gel-Polymeren und neuartigen Elektrolytrezepturen in poröse Separatoren. Ermöglicht vollständigen Grenzflächenkontakt bei Dickelektrodendesigns und Festkörperzellenforschung.
Superkondensator-Imprägnierung Vakuumunterstütztes Einweichen von Aktivkohle-Elektrodenmatrizen mit großer Oberfläche mit organischen Elektrolyten. Maximiert die effektive Nutzung der elektrochemischen Oberfläche und minimiert den äquivalenten Serienwiderstand (ESR).
Handschuhkasten-integrierte Pilotfertigung Inline-Elektrolyt-Standzeiten in feuchtigkeitsempfindlichen Umgebungen für Natrium-Ionen-, Lithium-Schwefel- und Lithium-Metall-Zellen. Verhindert atmosphärische Feuchtigkeitskontamination bei gleichzeitiger Optimierung des Übergangs von der Flüssigdosierung zur Vorversiegelung.
Qualitätssicherung & Benetzungsoptimierung Quantitative Bewertung der Elektrolytbenetzungskinetik über verschiedene Separatorbeschichtungen und Porositäten hinweg. Bietet standardisierte, wiederholbare Vakuumprofile zur Bewertung von Additiven und Benetzungsmetriken.

Technische Spezifikationen

Parameterkategorie Spezifikationsdetails (Modell JZ01)
Produktreferenz JZ01
Gerätekonfiguration Split-Typ (getrennte Vakuum-Hauptkammer und Steuerschrank)
Elektrische Stromversorgung 220V AC, 50 Hz, einphasig
Nennstromverbrauch 0,5 kW
Pneumatik-Anforderung 0,4 – 0,5 MPa (Handschuhkastenbetrieb erfordert inertes Arbeitsgas bei 0,4 – 0,5 MPa)
Innere Kammerabmessungen (L × B × H) 320 mm × 320 mm × 175 mm
Äußere Kammerabmessungen (L × B × H) Ca. 500 mm × 350 mm × 630 mm
Strukturmaterial der Kammer Hochfeste, korrosionsbeständige Aluminiumlegierung
Erreichbares Vakuumniveau ≤ -95,0 kPa (externe Vakuumquelle erforderlich)
Vakuumdichtungsleistung Leckrate ≤ 1,0 kPa / min
Verweilzeitbereich 0 – 9999 Sekunden (voll programmierbar und einstellbar)
Kammerbetätigungsmechanismus Pneumatikzylinder mit dualen Linearführungshülsen
Prozessüberwachung Integriertes kratzfestes optisches Sichtfenster
Zyklusfähigkeit Mehrstufige Vakuum-Verweil-Entlüftungs-Zyklusfunktion
Gesamtsystemgewicht Ca. 70 kg (kombinierte Struktureinheit)

Warum dieses Produkt wählen?

  • Industrielle Zuverlässigkeit: Gebaut mit erstklassigen Pneumatikzylindern, hochpräzisen Linearführungshülsen und chemikalienbeständigen Dichtungselastomeren bietet dieses System zuverlässige Haltbarkeit im Mehrschichtbetrieb ohne mechanische Abweichungen oder Dichtungsverschleiß.
  • Überlegene Benetzungskonsistenz: Die Kombination aus programmierbarer mehrstufiger Druckzyklierung und verifizierbarer Vakuumhaltung mit geringer Leckrate sorgt für eine vollständige, reproduzierbare Elektrolytdiffusion, was Zellkapazitätsverluste und ungleichmäßige Stromverteilung direkt verhindert.
  • Flexible Handschuhkasten-Integration: Die Split-Body-Architektur eliminiert Platzbeschränkungen im Handschuhkasten und ermöglicht den Betrieb der Kammer unter extrem trockenen Inertatmosphären, während die Leistungselektronik und digitale Steuerung sicher in der Umgebungsluft isoliert bleiben.
  • Universelle Prozessvielfalt: Mit einer geräumigen Aluminiumkammer und breiter Parametereinstellbarkeit (0–9999 s) passt sich das Gerät mühelos an Pouch-, Rundzellen- und Superkondensator-Plattformen in der grundlegenden Laborforschung und Pilotfertigung an.
  • Technischer Support über das gesamte Spektrum: Unterstützt durch umfassendes technisches Know-how, schnellen Versand von Ersatzteilen und engagierten Kundensupport, um bei der Workflow-Integration, Pumpendimensionierung und kundenspezifischen Werkzeuganforderungen zu helfen.

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