In-situ Raman-Messzelle
CT-Testvorrichtung für Festkörperbatterien
Artikelnummer : BE09
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Innendurchmesser
- 2 mm
- Außenbefestigungsdurchmesser
- 70 mm
- Höhe der Dreisäulenstruktur
- 109 mm von unten nach oben
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Diese CT-Testvorrichtung für Festkörperbatterien ist eine kompakte Plattform für das Testen von Festkörperbatterien und zugehörige Laborevaluierungs-Workflows. Ihr Innendurchmesser von 2 mm unterstützt die Arbeit mit kleinformatigen Testaufbauten, bei denen eine kontrollierte Geometrie und die Kompatibilität mit speziellen Formen wichtig sind. Das Gerät basiert auf einer fokussierten Halterungsstruktur, die mit einer einzigen Form für Tests vorbereitet werden kann.
Die Einheit eignet sich für die Festkörperbatterieforschung, die Vorbereitung kompakter elektrochemischer Tests, die Entwicklung fortschrittlicher Materialien und die Überprüfung von Laborprozessen. Während der Montage kann die Konfiguration eine externe Halterung, ein Display und einen 2-Tonnen-Sensor umfassen, wodurch Käufer ein vollständigeres Mess-Setup gemäß ihren Testanforderungen spezifizieren können.
Ihr kompakter externer Halterungsdurchmesser von 70 mm und die Höhe von 109 mm von der Unterseite bis zur Oberseite der Dreisäulenstruktur ermöglichen die Integration in Labor-Testumgebungen mit begrenztem Platzangebot. Die definierten mechanischen Abmessungen bieten eine klare Grundlage für die Planung der Halterung, die Montagekoordination und die Kompatibilität des Testsystems.
Hauptmerkmale
-
Kompakte interne Geometrie: Der Innendurchmesser von 2 mm ist für kleinformatige Festkörperbatterie-Testaufbauten und spezielle Laborformen konfiguriert und unterstützt eine präzise Halterungsplanung für kompakte Proben.
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Integrierte Halterungsarchitektur: Die Baugruppe kann mit einer externen Halterung, einem Display und einem 2-Tonnen-Sensor geliefert werden, was eine konfigurierbare Plattform für Käufer bietet, die zusätzliche Mess- und Anzeigefunktionen benötigen.
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Definierter Außendurchmesser: Der externe Halterungsdurchmesser von 70 mm schafft einen klaren Installationsraum, der Ingenieuren hilft, Abstände, Montagekompatibilität und das Verhältnis zwischen der Halterung und der umgebenden Testausrüstung zu bewerten.
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Kontrollierte Strukturhöhe: Der Abstand von der Unterseite bis zur Oberseite der Dreisäulenstruktur beträgt 109 mm. Diese definierte Höhe vereinfacht das Layout der Ausrüstung, die Planung der Testzelle und die Koordination mit zugehöriger Laborhardware.
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Testvorbereitung mit einer Form: Wenn die Baugruppe zum Testen gesendet wird, ist nur die spezifizierte Form erforderlich. Dies reduziert die Komplexität der Vorbereitung und ermöglicht eine unkomplizierte Übergabe zwischen Montage- und Testbetrieb.
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Mess-Erweiterungsfähigkeit: Der optionale 2-Tonnen-Sensor unterstützt Anwendungen, bei denen eine Kraftmessung als Teil des konfigurierten Test-Setups erforderlich ist. Die Sensoroption ermöglicht es, das Ausrüstungspaket an die Messziele des Käufers anzupassen.
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Option zur Display-Integration: Während der Montage kann ein Display integriert werden, um eine sichtbare Schnittstelle für das konfigurierte Messsystem bereitzustellen. Diese Option ist nützlich, wenn Bediener direkten Zugriff auf testbezogene Messwerte am Standort des Geräts benötigen.
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Forschungsorientierte Konfiguration: Das fokussierte mechanische Design eignet sich für Laborentwicklungsarbeiten mit Festkörperbatterien und fortschrittlichen Materialien, bei denen kompakte Halterungen und klar definierte Schnittstellen unerlässlich sind.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Festkörperbatterie-Zelltests | Vorbereitung kompakter Festkörperbatterie-Baugruppen für CT-Tests unter Verwendung der definierten 2-mm-Innengeometrie und einer kompatiblen Formanordnung. | Unterstützt wiederholbare Setups für kleinformatige Forschungsproben. |
| Festelektrolytforschung | Verwendung der Halterung bei Entwicklungsarbeiten mit Festelektrolyten, kompakten Testzellen und experimentellen Materialkombinationen. | Bietet eine definierte mechanische Plattform für die Materialevaluierung im Frühstadium. |
| Labor-Workflows für Batterieforschung | Integration der Einheit in Laborverfahren, die eine Halterungsmontage erfordern, bevor die vorbereitete Form an ein Testsystem übertragen wird. | Vereinfacht die Vorbereitung und reduziert unnötige Handhabung vor dem Testen. |
| Entwicklung fortschrittlicher Materialien | Einsatz der Ausrüstung für kompakte Materialforschungsaufbauten, bei denen Halterungsabmessungen, Abstände und strukturelles Layout im Voraus geplant werden müssen. | Liefert klar spezifizierte Geometrie für die Geräteintegration. |
| Kraftmessungstests | Konfiguration der Baugruppe mit dem optionalen 2-Tonnen-Sensor, wenn Testverfahren eine kraftbezogene Messfähigkeit erfordern. | Erweitert das Halterungs-Setup für messorientierte Laborarbeiten. |
| Instrumentierte Teststationen | Hinzufügen des optionalen Displays, um ein vollständigeres lokales Anzeige-Setup um die konfigurierte Testhalterung zu schaffen. | Verbessert den Zugriff auf sichtbare Messwerte während des Laborbetriebs. |
| Kundenspezifische Laborintegration | Einbau der Halterung in eine vom Käufer definierte Teststation nach Prüfung des Außendurchmessers von 70 mm und der Strukturhöhe von 109 mm. | Unterstützt die praktische Planung für kompakte Installationsräume und zugehörige Ausrüstung. |
Technische Spezifikationen
| Spezifikationskategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Produktidentifikation | Artikelnummer | BE09 |
| Produkttyp | Ausrüstung | CT-Testvorrichtung für Festkörperbatterien |
| Interne Geometrie | Innendurchmesser | 2 mm |
| Halterungsabmessungen | Externer Halterungsdurchmesser | 70 mm |
| Strukturabmessungen | Höhe von unten bis oben der Dreisäulenstruktur | 109 mm |
| Montageoptionen | Externe Halterung | Kann während der Montage hinzugefügt werden |
| Montageoptionen | Display | Kann während der Montage hinzugefügt werden |
| Montageoptionen | Sensorkapazität | 2-Tonnen-Sensor kann während der Montage hinzugefügt werden |
| Testvorbereitung | Formanforderung für Tests | Nur eine Form erforderlich beim Senden der Baugruppe zum Testen |
Die oben genannten Abmessungen definieren den prinzipiellen mechanischen Hüllraum der Einheit. Der Innendurchmesser von 2 mm identifiziert die kompakte Arbeitsgeometrie, während der externe Halterungsdurchmesser von 70 mm die Referenz für die äußere Halterung liefert, die für Abstände und Installationsplanung erforderlich ist. Das Maß von 109 mm wird von der Unterseite bis zum höchsten Punkt der Dreisäulenstruktur gemessen.
Die optionalen Komponenten sind Konfigurationsentscheidungen auf Montageebene. Käufer, die eine externe Halterung, ein Display oder einen 2-Tonnen-Sensor benötigen, sollten die gewünschte Anordnung bei der Angebotsanfrage bestätigen, damit die gelieferte Konfiguration dem beabsichtigten Test-Workflow entspricht. Das Display und der Sensor werden nicht als obligatorische Komponenten jeder Konfiguration präsentiert; sie sind verfügbare Ergänzungen, die mit den Montageanforderungen verknüpft sind.
Die Testvorbereitung ist ebenfalls bewusst einfach gehalten. Die Referenzkonfiguration spezifiziert, dass nur eine Form benötigt wird, wenn die vorbereitete Baugruppe zum Testen gesendet wird. Diese Information ist wichtig für Beschaffungsteams, die die Bereitstellung von Formen, die Laborplanung und den Transfer zwischen Montage- und Testaktivitäten koordinieren.
Da sich die verfügbaren Referenzdaten auf die Halterungsgeometrie und Montageoptionen konzentrieren, sind keine nicht referenzierten Werte für Betriebstemperatur, Druckbereich, elektrische Schnittstellen, Materialien, Genauigkeit, Wiederholbarkeit, Gewicht oder Leistungsanforderungen zugewiesen. Diese Parameter sollten vor dem Kauf anhand der endgültigen Konfiguration und des empfangenden Testsystems bestätigt werden. Dieser Ansatz hält die technischen Unterlagen im Einklang mit den definierten Produktinformationen und vermeidet Annahmen, die die Geräteauswahl beeinflussen könnten.
Für die Systemintegration sollten Ingenieure das vollständige physische Layout um den externen Halterungsdurchmesser von 70 mm und die maximale Strukturhöhe von 109 mm überprüfen. Abstände für die Dreisäulenstruktur, Zugang für die Forminstallation und Platz für optionale Display- oder Sensoranschlüsse sollten beim Design der Station berücksichtigt werden. Die frühzeitige Bestätigung dieser Punkte trägt dazu bei, eine effiziente Übergabe von der Halterungsmontage zum CT-Test aufrechtzuerhalten.
Warum dieses Produkt wählen
-
Speziell für kompakte Tests entwickelt: Der definierte Innendurchmesser von 2 mm und die kompakte externe Geometrie adressieren die praktischen Anforderungen von kleinformatigen Festkörperbatterie- und Materialtestaufbauten.
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Konfigurierbares Mess-Setup: Optionale Ergänzungen wie externe Halterung, Display und 2-Tonnen-Sensor ermöglichen es, das Ausrüstungspaket an den beabsichtigten Montage- und Mess-Workflow des Käufers anzupassen.
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Klare Integrationsdaten: Der Außendurchmesser von 70 mm und die Höhe der Dreisäulenstruktur von 109 mm bieten die dimensionalen Referenzen, die für das Layout der Ausrüstung, die Überprüfung von Abständen und die Planung der Laborstation erforderlich sind.
-
Effiziente Testübergabe: Die Anforderung von nur einer spezifizierten Form für Tests hilft, die Vorbereitung und Koordination zwischen Montagevorgängen und der Testumgebung zu rationalisieren.
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Praktische Investition in die Forschung: Eine fokussierte Halterungsplattform mit definierten Abmessungen und Konfigurationsoptionen kann eine verlässliche Grundlage für laufende Forschungsprogramme zu Festkörperbatterien und Materialien bieten.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot, eine Konfigurationsprüfung oder eine maßgeschneiderte Lösung, die auf Ihren Workflow für Festkörperbatterietests abgestimmt ist.
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CT-Testvorrichtung für Festkörperbatterien
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