Batterietestvorrichtung
Polymer-Batterie-Drucktestvorrichtung für Pouch-Zellen-Klemmung und Zyklusanalyse
Artikelnummer : JA10
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Maximale Spannkraft
- 3000 N (Bereich 0–3000 N)
- Maximale Abmessungen der Pouch-Zelle
- 90 mm (L) × 82 mm (B)
- Material und Dicke der Spannplatte
- Aluminiumlegierung, 8,0 mm
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Diese Drucktestvorrichtung für Polymer-Batterien bietet eine präzise, wiederholbare mechanische Kompression für Lithium-Ionen- und Festkörper-Pouch-Zellen während elektrochemischer Zyklustests und Tests zur volumetrischen Ausdehnung. Durch die Herstellung einer starren, parallelen Einspannung über den aktiven Elektrodenbereich verhindert dieses System eine Delaminierung der Elektroden, reduziert Schwankungen des Innenwiderstands und mildert ungleichmäßige Lithiumabscheidungen unter lang anhaltenden Lade-Entlade-Zyklen.
Das speziell für akademische Labore, Batterie-Pilotlinien und industrielle F&E-Einrichtungen entwickelte Gerät nimmt Pouch-Zellen bis zu einer Größe von 90 mm x 82 mm auf. Es wendet einstellbare mechanische Klemmkräfte von bis zu 3000 N an und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug zur Bewertung der Zelldynamik bei Schwellungen, der druckabhängigen Zyklenstabilität und der Effizienz des Schnittstellenkontakts bei Polymer- und Verbundelektrolyt-Designs der nächsten Generation.
Konstruiert aus hochwertigen 8-mm-Aluminiumlegierungsplatten, gepaart mit industriellen Druckfedern und elastomeren Dämpfungsschichten, garantiert diese Vorrichtung eine außergewöhnliche strukturelle Stabilität und Parallelität unter kontinuierlichen Hochlastbedingungen. Die robuste Hardware-Konfiguration sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Oberflächenlast über Tausende von Testzyklen hinweg, ohne mechanische Ermüdung oder Plattenverformung.
Hauptmerkmale
- Kontinuierlicher Druckbereich bis 3000 N: Die Vorrichtung bietet eine vollständig einstellbare Kompression von 0 N bis 3000 N, was es Forschern ermöglicht, verschiedene betriebliche Stapeldrücke zu simulieren, von leichten Lasten in Wohngebieten bis hin zu hohen Belastungen in kommerziellen Umgebungen.
- Präzisionsgefertigte 8-mm-Aluminiumlegierungsplatten: Die hochbelastbaren, 8 mm dicken oberen und unteren Aluminiumplatten widerstehen struktureller Biegung und Torsionsverformung unter vollen 3000 N Klemmkraft und gewährleisten eine konsistente Koplanarität über die gesamte Zelloberfläche.
- Gleichmäßige Lastverteilung durch vier Federn: Vier hochbelastbare rechteckige Druckfedern (14 mm Durchmesser) arbeiten mit M6-Hochzugfestigkeits-Führungsbefestigungen zusammen, um die mechanische Kraft gleichmäßig auf die vier Ecken zu verteilen und lokale Belastungspunkte zu eliminieren, die zu vorzeitigem Zellversagen führen.
- Zweilagige Oberflächendämpfung und Schutz: Enthält präzisionsgeschnittene 2-mm-Silikon-Dämpfungspolster (90 mm x 84 mm), die geringfügige Oberflächenunregelmäßigkeiten absorbieren und die Kompression gleichmäßig auf den aktiven Pouch-Zellenkörper übertragen, ohne die empfindlichen aluminiumlaminierten Folien zu durchstechen.
- Integrierte 0,25-mm-Elektro- und Wärmeisolierung: Zwei 90 mm x 84 mm x 0,25 mm große, hochdielektrische Kartonbögen liegen zwischen der Zellhülle und den Metallplatten der Vorrichtung, um elektrische Kurzschlüsse zu verhindern und die Zelle während der Impedanzspektroskopie und Hochspannungszyklen zu isolieren.
- Anpassung an Pouch-Zellgeometrie: Der optimierte Innenraum unterstützt Pouch-Zellen mit einer Länge von bis zu 90 mm und einer Breite von 82 mm und passt für standardmäßige einlagige und mehrlagige Labor-Pouch-Prototypen, während die äußeren Abmessungen mit 90 mm x 110 mm kompakt bleiben.
- Optimiertes Fünf-Schritte-Klemmprotokoll: Die vereinfachte mechanische Architektur ermöglicht ein schnelles Einsetzen der Zelle, Ausrichtung und Voranziehen der Schrauben, was die Montagezeit drastisch verkürzt und gleichzeitig die Drehmomentreproduzierbarkeit über Mehrkanal-Testracks hinweg beibehält.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Bewertung der Lebensdauer von Pouch-Zellen | Kontinuierliche mechanische Einspannung während langfristiger galvanostatischer Lade-Entlade-Zyklen in Temperaturkammern. | Verhindert Delaminierung zwischen den Schichten und erhält den engen Kontakt zwischen Elektrode und Separator, um die Lebensdauer zu verlängern. |
| Schnittstellentests für Festkörperbatterien | Mechanische Hochdruckkompression auf Festelektrolyt-Elektroden-Schnittstellen während der elektrochemischen Bewertung. | Überwindet hohen Fest-Fest-Schnittstellenwiderstand durch Aufrechterhaltung von bis zu 3000 N kontinuierlichem Kontakt. |
| Studien zu Elektrodenschwellung und Dilatometrie | Test unter Volumenbeschränkung zur Untersuchung mechanischer Expansionskräfte, die durch Volumenänderungen bei Siliziumanoden und Kathoden mit hohem Nickelgehalt entstehen. | Modelliert präzise reale Modulbeschränkungen zur Bewertung der Integrität des Bindemittels und der Degradation des aktiven Materials. |
| Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) | Stabile Kompression während hochfrequenter Impedanz-Sweeps bei unterschiedlichen Ladezuständen (SOC) und physikalischen Lasten. | Eliminiert Artefakte durch Kontaktwiderstand und isoliert die reine Ladungsübertragungs- und Festelektrolyt-Interphase (SEI)-Kinetik. |
| Analyse der Lithiumabscheidung beim Schnellladen | Anwendung eines gleichmäßigen Stapeldrucks während Lade-Protokollen mit hoher C-Rate zur Bewertung der Unterdrückung von Lithium-Dendriten. | Unterdrückt lokale Hotspots der Stromdichte, sorgt für einen gleichmäßigen Ionenfluss und reduziert Kurzschlussrisiken. |
| Vorbereitung für die Post-Mortem-Autopsie von Pouch-Zellen | Sichere, kontrollierte mechanische Eindämmung während der Ruhephase, Entgasung und Vorbereitung vor der Demontage in der Glovebox. | Bewahrt die geschichtete Architektur unter standardmäßigen physikalischen Abmessungen vor dem physischen Querschneiden. |
Technische Spezifikationen
Primäre Geräteparameter
| Spezifikationsparameter | Technische Daten (JA10) |
|---|---|
| Produktidentifikation | JA10 |
| Maximale Abmessungen der Pouch-Zelle | 90 mm (L) × 82 mm (B) |
| Maximale Klemmlast | 3000 N |
| Betriebsdruckbereich | 0 N bis 3000 N |
| Material der Vorrichtungsplatte | Hochfeste Aluminiumlegierung |
| Dicke der Vorrichtungsplatte | 8,0 mm |
| Gesamtabmessungen der Vorrichtung | 90 mm (B) × 110 mm (L) |
Stückliste der Standardzubehörteile
| Komponentenbeschreibung | Abmessungen / Spezifikationen | Enthaltene Menge |
|---|---|---|
| Rechteckige Druckfedern | Außendurchmesser: 14 mm | 4 Stk. |
| Innensechskantschrauben | M6 × 60 mm (L) | 4 Stk. |
| Präzisions-Sechskantmuttern | M6 Standard | 4 Stk. |
| Dielektrische Kartoneinlagen | 90 mm × 84 mm × 0,25 mm (D) | 2 Stk. |
| Elastomere Silikonpolster | 90 mm × 84 mm × 2,0 mm (D) | 2 Stk. |
Standard-Betriebsablauf
| Schrittnummer | Prozessphase | Verfahrensanweisungen |
|---|---|---|
| Schritt 1 | Sicherheitstrennung | Trennen und schalten Sie alle elektrischen Testleitungen und Stromversorgungen ab, die mit der Batteriezelle verbunden sind. |
| Schritt 2 | Lösen der Befestigungen | Lösen Sie die vier M6-Sechskantschrauben gleichmäßig über Kreuz. |
| Schritt 3 | Entfernen der oberen Platte | Heben und entfernen Sie die 8 mm Aluminium-Oberplatte zusammen mit dem oberen Federsatz. |
| Schritt 4 | Positionierung der Zelle | Zentrieren Sie die Pouch-Zelle zwischen den Silikon-Dämpfungspolstern und den Isolierpapiereinlagen auf der Basisplatte. |
| Schritt 5 | Wiederzusammenbau & Vorspannung | Setzen Sie die obere Aluminiumplatte wieder auf und ziehen Sie die M6-Schrauben mit dem angestrebten experimentellen Drehmoment vor. |
Warum dieses Produkt wählen?
- Starre Präzisionstechnik: Hergestellt aus 8 mm hochwertigen Aluminiumlegierungsplatten mit präziser Oberflächenebenheit, verhindert dieses Gerät ein Verbiegen der Platten unter der maximalen Kraftschwelle von 3000 N und garantiert einen echten parallelen Kontakt über die gesamte Zelloberfläche.
- Umfassendes Schutzpaket: Komplett ausgestattet mit kalibrierten rechteckigen Druckfedern, elastomeren Silikon-Druckausgleichspolstern und 0,25-mm-Isoliereinlagen, bietet es eine sofort einsatzbereite Komplettlösung für die Forschung an empfindlichen Pouch-Zellen.
- Optimiert für Standard-Forschungs-Pouch-Formate: Speziell darauf ausgelegt, Zellen bis zu 90 mm x 82 mm aufzunehmen, passt es für standardmäßige akademische und industrielle Pouch-Zellen im Pilotmaßstab, ohne zu viel Platz in Klimakammern zu beanspruchen.
- Wiederholbare Mehrkanal-Skalierung: Hochgradig standardisierte Maßtoleranzen und ein unkomplizierter mechanischer Fünf-Schritte-Betrieb ermöglichen es Laboren, Dutzende passender Vorrichtungen über Zykluskanäle hinweg mit identischen mechanischen Ausgangsbedingungen einzusetzen.
Kontaktieren Sie unser technisches Verkaufsteam noch heute, um ein Angebot anzufordern oder kundenspezifische Klemmvorrichtungen zu besprechen, die auf Ihre Batteriespezifikationen zugeschnitten sind.
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Polymer-Batterie-Drucktestvorrichtung für Pouch-Zellen-Klemmung und Zyklusanalyse
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