Batterieunterstützende Materialien
CR2450 Knopfzellengehäuse aus Edelstahl 304 mit Dichtungen für die Batterieforschung
Artikelnummer : FZ04
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Materialzusammensetzung
- Edelstahl 304 (SS304) mit Polypropylen-Dichtung (PP)
- Nennabmessungen
- 24,0 mm (Durchmesser) × 5,0 mm (Höhe)
- Komponentenkonfiguration
- Positiver Becher (Kathode), negativer Deckel (Anode) und PP-Dichtungsring
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Produktübersicht


Dieses hochwertige Knopfzellen-Hardware-Set bietet eine außergewöhnliche Grundlage für fortgeschrittene elektrochemische Analysen, Energiespeicherforschung und die präzise Elektrodencharakterisierung. Jedes Set besteht aus hochreinem Edelstahl 304 und umfasst einen tiefgezogenen positiven (Kathoden-)Becher, einen präzisionsgefertigten negativen (Anoden-)Deckel sowie eine isolierende Dichtung aus Polypropylen (PP). Die Hardware wurde speziell für die hohen volumetrischen Anforderungen dicker Elektrodenmatrizen, Festkörperelektrolyt-Pellets und mehrschichtiger Separatorstapel entwickelt und garantiert eine exzellente mechanische Integrität sowie dimensionale Gleichmäßigkeit über anspruchsvolle Testzyklen hinweg.
Diese Plattform ist für akademische Labore, betriebliche Energieforschungsabteilungen und industrielle Qualitätssicherungstests optimiert und dient als unverzichtbarer Standard für das Prototyping von Halb- und Vollzellen. Die Komponenten sind vollständig kompatibel mit Lithium-Ionen-, Lithium-Metall-, Natrium-Ionen- und Batterietechnologien der nächsten Generation. Durch die Schaffung einer isolierten, hermetisch abgedichteten internen Umgebung verhindert die Zellarchitektur atmosphärische Kontamination, das Eindringen von Feuchtigkeit und die Verdunstung von Lösungsmitteln während langfristiger Zyklen und Ratenfähigkeitsprüfungen.
Die Hardware ist so konstruiert, dass sie hohen Bördelkräften ohne mechanische Verformung oder Mikrorisse standhält und behält ihre Maßhaltigkeit sowie den Innendruck über lange thermische und elektrische Betriebszeiträume bei. Das chemisch passivierte Edelstahlsubstrat 304 bietet einen hervorragenden Widerstand gegen elektrolytbedingte Lochfraßkorrosion und chemische Degradation, was Forschern die Sicherheit gibt, reproduzierbare, rauschfreie Impedanzmessungen und Zyklendaten zu erhalten.
Hauptmerkmale
- Konstruktion aus hochreinem Edelstahl 304: Hergestellt aus zertifiziertem Edelstahl der Güteklasse 304 mit überlegener chemischer Inertheit, was eine exzellente Beständigkeit gegenüber gängigen organischen Carbonaten, Elektrolyten auf Etherbasis und ionischen Flüssigkeiten über typische Betriebsspannungsbereiche hinweg bietet.
- Präzisionsgeformte Polypropylen-Dichtung: Verfügt über eine widerstandsfähige, chemisch beständige PP-Dichtung, die bereits am Anodenbecher vormontiert ist. Dies gewährleistet eine hermetische Abdichtung unter Bördeldruck und verhindert interne Mikrokurzschlüsse zwischen den entgegengesetzten Polen.
- Optimierte volumetrische Tiefe: Das 5,0-mm-Profil bietet einen erweiterten internen Freiraum, der speziell auf Elektroden mit hoher Massenbeladung, dicke Separatorstapel und massive Festkörperelektrolyt-Pellets zugeschnitten ist, ohne das Risiko, interne Schichten zu zerdrücken.
- Extrem enge Maßtoleranzen: Hergestellt mit präzisen progressiven Tiefziehwerkzeugen, um eine gleichmäßige Wandstärke, gratfreie Kanten und eine strikte Konzentrizität zu gewährleisten, was die nahtlose Integration mit automatisierten und manuellen Bördelmaschinen erleichtert.
- Konsistente elektrische Leitfähigkeit: Bietet minimalen Kontaktwiderstand über die externen Gehäuseoberflächen, verhindert parasitäre Spannungsabfälle und sorgt für genaue Daten zur Ratenfähigkeit und elektrochemischen Impedanzspektroskopie (EIS).
- Hervorragende mechanische Festigkeit: Gebaut mit robuster struktureller Integrität der Seitenwände, um interner Gasentwicklung und mechanischen Druckschwankungen während Hochstrom-Lade- und Entladezyklen ohne Versagen der hermetischen Abdichtung standzuhalten.
- Reinraumtaugliche Verarbeitung: Während der Produktion entfettet und oberflächengereinigt, um Rückstände von Fertigungsölen und Partikeln zu eliminieren, was unerwünschte Hintergrundreaktionen bei empfindlichen Zellchemien drastisch reduziert.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Forschung an Dickschicht-Lithium-Ionen-Batterien | Bewertung von Kathoden- und Anodenformulierungen mit hoher Kapazität, die eine erhöhte Aktivmaterialbeladung erfordern. | Der großzügige 5,0-mm-Hohlraum eliminiert übermäßigen mechanischen Druck auf dicke Elektrodenstrukturen. |
| Festkörperelektrolyt-Tests | Prototyping von Festkörperzellen unter Verwendung von Keramik- oder komprimierten Polymerelektrolytscheiben, die einen anhaltenden internen Stapeldruck erfordern. | Robuste Gehäusewände behalten ihre Maßhaltigkeit bei, ohne sich unter gleichmäßiger axialer Bördelkraft zu verformen. |
| Natrium-Ionen- & Kalium-Ionen-Systeme | Charakterisierung aufkommender Nicht-Lithium-Elektrodenmaterialien und entsprechender neuartiger Flüssig-/Gelelektrolytformulierungen. | Passivierte Oberflächen aus Edelstahl 304 widerstehen lokaler Korrosion durch alternative Salze und korrosive ionische Spezies. |
| Superkondensator- & Hybridkondensator-F&E | Montage und Lebensdauertests von Doppelschicht-Kapazitätsmaterialien und pseudokapazitiven Elektrodenverbundwerkstoffen. | Geringer interner Kontaktwiderstand und luftdichte Versiegelungen ermöglichen extrem niedrige ESR-Messungen und Langzeittests. |
| Elektrolytformulierung & Additiv-Screening | Langzeitstabilitätstests von Hochspannungselektrolyten, Anti-Gas-Additiven und nicht brennbaren Lösungsmittelmischungen. | Die zuverlässige hermetische Kapselung verhindert das Austreten flüchtiger Lösungsmittel und die Kontamination durch Umgebungsfeuchtigkeit über Monate hinweg. |
| Standard-Labor-Halbzellen-Prototyping | Routinemäßiges Screening von elektroaktiven Materialien gegen Lithiumfolien- oder Natrium-Referenz-Gegenelektroden. | Komplette Montagesätze rationalisieren den experimentellen Durchsatz mit standardisierter, hochgradig reproduzierbarer Zell-Hardware. |
Technische Spezifikationen
| Varianten-ID | Standardmodell | Außendurchmesser (mm) | Gesamthöhe / Dicke (mm) | Materialzusammensetzung | Dichtungstyp | Standard-Lieferumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ04-CR2450 | CR2450 | 24,0 ± 0,05 | 5,0 ± 0,05 | Edelstahl 304 | Polypropylen (PP) | Kathodenbecher, Anodendeckel, PP-Dichtung |
| FZ04-CR2325 | CR2325 | 23,0 ± 0,05 | 2,5 ± 0,05 | Edelstahl 304 | Polypropylen (PP) | Kathodenbecher, Anodendeckel, PP-Dichtung |
| FZ04-CR2032 | CR2032 | 20,0 ± 0,05 | 3,2 ± 0,05 | Edelstahl 304 | Polypropylen (PP) | Kathodenbecher, Anodendeckel, PP-Dichtung |
| FZ04-CR2025 | CR2025 | 20,0 ± 0,05 | 2,5 ± 0,05 | Edelstahl 304 | Polypropylen (PP) | Kathodenbecher, Anodendeckel, PP-Dichtung |
| FZ04-CR2016 | CR2016 | 20,0 ± 0,05 | 1,6 ± 0,05 | Edelstahl 304 | Polypropylen (PP) | Kathodenbecher, Anodendeckel, PP-Dichtung |
| FZ04-CR1820 | CR1820 | 18,0 ± 0,05 | 2,0 ± 0,05 | Edelstahl 304 | Polypropylen (PP) | Kathodenbecher, Anodendeckel, PP-Dichtung |
| FZ04-CR1632 | CR1632 | 16,0 ± 0,05 | 3,2 ± 0,05 | Edelstahl 304 | Polypropylen (PP) | Kathodenbecher, Anodendeckel, PP-Dichtung |
| FZ04-CR1620 | CR1620 | 16,0 ± 0,05 | 2,0 ± 0,05 | Edelstahl 304 | Polypropylen (PP) | Kathodenbecher, Anodendeckel, PP-Dichtung |
| FZ04-CR1616 | CR1616 | 16,0 ± 0,05 | 1,6 ± 0,05 | Edelstahl 304 | Polypropylen (PP) | Kathodenbecher, Anodendeckel, PP-Dichtung |
| FZ04-CR1220 | CR1220 | 12,5 ± 0,05 | 2,0 ± 0,05 | Edelstahl 304 | Polypropylen (PP) | Kathodenbecher, Anodendeckel, PP-Dichtung |
Zusätzliche Material- & Engineering-Parameter
| Engineering-Parameter | Spezifikationswert |
|---|---|
| Basismaterialgüte | Zertifizierter AISI 304 Edelstahl |
| Dichtungsmaterial | Hochdichtes Polypropylen (PP) |
| Korrosionsbeständigkeit | Passivierte Oberfläche, beständig gegen typische LiPF6-, LiTFSI- und NaPF6-Elektrolyte |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis 120°C (abhängig von den Grenzen des internen Separators und Elektrolyten) |
| Kompatible Bördelwerkzeuge | Standardmäßige kommerzielle hydraulische und elektrische Knopfzellen-Bördelwerkzeuge |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glatte, gratfreie, tiefgezogene Oberfläche |
Warum dieses Produkt wählen?
- Überlegene Fertigungskonsistenz: Jede Charge wird mit progressiven Präzisionswerkzeugen hergestellt, was eine Null-Abweichung bei den Maßen, zuverlässige Passgenauigkeit bei Bördelwerkzeugen und gleichmäßige Kompression bei allen Zellmontagen garantiert.
- Hermetische Abdichtung ohne Leckage: Speziell formulierte Polypropylen-Dichtringe bieten optimale mechanische Elastizität und bilden eine undurchlässige Barriere gegen atmosphärischen Sauerstoff, Feuchtigkeit und Elektrolytverdunstung.
- Hohe chemische & elektrochemische Stabilität: Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 304, der einer rigorosen Entfettung und Passivierung unterzogen wird, was elektrochemische Nebenreaktionen verhindert und genaue zyklische Voltammetrie sowie galvanostatische Zyklen ermöglicht.
- Umfassende Kompatibilität mit Laborabläufen: Vollständig kompatibel mit Standard-Knopfzellen-Bördelgeräten, Handschuhbox-Integration, Distanzstücken, Wellenfedern und Mehrkanal-Batterieanalysatoren.
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CR2450 Knopfzellengehäuse aus Edelstahl 304 mit Dichtungen für die Batterieforschung
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