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Superkondensator-Batteriegehäuse: Hardware für den Zusammenbau zylindrischer Zellen mit integriertem Sicherheitsventil

Batterieunterstützende Materialien

Superkondensator-Batteriegehäuse: Hardware für den Zusammenbau zylindrischer Zellen mit integriertem Sicherheitsventil

Artikelnummer : FZ10

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Gehäuseabmessungen
26 mm (D) x 0,25 mm (T) x 67 mm (H)
Öffnungsdruck des Sicherheitsventils
2,5 MPa
Standardverpackung
50 Stück/Beutel
ISO & CE icon

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Dieses leistungsstarke Set aus zylindrischen Superkondensator-Batteriegehäusen wurde speziell entwickelt, um die strengen physikalischen und elektrochemischen Anforderungen beim Prototyping fortschrittlicher Energiespeicher zu erfüllen. Das Gehäuse basiert auf dem Industriestandard 26650 und bietet eine sichere, hermetisch abgedichtete Umhüllung, die für elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC), hybride Ultrakondensatoren und fortschrittliche elektrochemische Energiespeichersysteme optimiert ist. Die präzisionsgezogene Metallwandkonstruktion gewährleistet eine hervorragende mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität während dynamischer Lade-Entlade-Zyklen und Langzeitlebensdauertests.

Dieses Zellgehäuse-Kit wurde primär für Batterielabore, akademische Forschungseinrichtungen und industrielle Pilotlinien konzipiert und unterstützt umfassende Fertigungsabläufe. Es ermöglicht Forschern, neuartige Elektrodenformulierungen, Kohlenstoff-Nanomaterialien mit hoher Oberfläche, pseudokapazitive Metalloxide und hochleitfähige Elektrolytchemikalien mit gleichbleibender Maßhaltigkeit und ohne Elektrolytaustritt zu testen und zu validieren.

Der Betrieb unter anspruchsvollen elektrochemischen Parametern erfordert absolutes Vertrauen in die Sicherheit auf Zellebene. Ausgestattet mit einem kalibrierten, druckbetätigten 2,5-MPa-Entlastungsventil, das direkt in die obere Kappe integriert ist, mindert dieses Gehäuse Überdruckrisiken, die durch die Vergasung flüchtiger Lösungsmittel oder versehentlichen elektrischen Missbrauch entstehen können. In Kombination mit einer speziellen internen dielektrischen Isolierung und widerstandsfähigen Dichtungskomponenten bietet das Gehäuse einen zuverlässigen Schutz unter aggressiven Zyklusbedingungen.

Hauptmerkmale

  • Kalibrierter Druckentlastungsmechanismus: Verfügt über ein integriertes Sicherheitsventil in der oberen Kappe, das so konstruiert ist, dass es bei genau 2,5 MPa öffnet und interne Gasansammlungen bei extremen thermischen oder Überladungsereignissen ablässt, um ein katastrophales Bersten des Gehäuses zu verhindern und die Benutzersicherheit zu gewährleisten.
  • Standardisierter 26650-Formfaktor: Hergestellt mit strengen Außenmaßen von 26 mm Durchmesser, 67 mm Höhe und einer gleichmäßigen Wandstärke von 0,25 mm, um eine vollständige Kompatibilität mit Labor-Rillwerkzeugen, automatisierten Wickelmaschinen und Präzisions-Crimpwerkzeugen zu gewährleisten.
  • Hermetische Dichtungsarchitektur: Enthält eine präzisionsgefertigte obere Kappe mit einem Durchmesser von 17,5 mm und einer Höhe von 4,05 mm, gepaart mit einer elastomeren O-Ring-Dichtung, um eine undurchlässige Barriere gegen das Eindringen von Umgebungsfeuchtigkeit und die Verdunstung flüchtiger Elektrolytlösungsmittel zu bilden.
  • Hochdielektrische interne Isolierung: Ausgestattet mit einem speziellen oberen Isolierring mit 16,1 mm Durchmesser und 2,6 mm Dicke, der eine kritische elektrische Isolierung zwischen dem internen Elektrodenstapel, dem äußeren Gehäusekörper und der positiven Anschlussbaugruppe bietet.
  • Niederohmiger interner Stromkollektor: Enthält ein hochreines Aluminium-Abstandselement, das dazu dient, einen gleichmäßigen axialen Kontaktdruck aufrechtzuerhalten, die interne Stromverteilung zu optimieren und den äquivalenten Serienwiderstand (ESR) bei Hochstrom-Entladeregimes zu senken.
  • Chemische und elektrochemische Beständigkeit: Hergestellt aus korrosionsbeständigen Metalllegierungen, die bei Kontakt mit organischen Lösungsmitteln, ionischen Flüssigkeiten oder wässrigen Elektrolyten resistent gegen starken oxidativen Abbau, Lochfraß und chemische Zersetzung sind.
  • Verpackung für Forschung mit hohem Durchsatz: Lieferung in standardisierten Mengen von 50 Einheiten pro Beutel, was Chargenkonsistenz, kontaminationsfreie Lagerung und effiziente Handhabung bei groß angelegten experimentellen Matrix-Tests gewährleistet.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
F&E für elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC) Prototyping von Elektrodenbaugruppen aus Aktivkohle, Graphen und Kohlenstoff-Nanoröhrchen mit hoher Oberfläche in einem Standard-26650-Gehäuse. Bietet niedrigen ESR und stabilen mechanischen Druck zur Aufrechterhaltung eines optimalen Elektroden-Elektrolyt-Grenzflächenkontakts.
Entwicklung von Lithium-Ionen-Kondensatoren (LIC) Evaluierung asymmetrischer hybrider Energiespeicherzellen, die batterietypische Interkalationsanoden mit kapazitiven Adsorptionskathoden kombinieren. Bietet eine robuste hermetische Abdichtung zum Schutz reaktiver lithiuminterkalierter Materialien vor Feuchtigkeit und Sauerstoffkontamination.
Evaluierung pseudokapazitiver Materialien Testen von Übergangsmetalloxiden, leitfähigen Polymeren und MXene-basierten Elektroden unter Bedingungen schneller faradaischer Redox-Zyklen. Das kalibrierte 2,5-MPa-Sicherheitsventil schützt die Ausrüstung bei unerwarteter Gasbildung oder Zersetzung von Hochspannungsmaterialien.
Testen von Hochleistungs-Impulssystemen Zusammenbau experimenteller Zellen für Hochleistungs-Burst-Anwendungen in den Bereichen Fahrzeugstart, Netzstabilisierung und industrielle Aktuatoren. Präzisions-Aluminium-Abstandshalter und gleichmäßige Gehäusewände minimieren den Innenwiderstand und erleichtern die schnelle Wärmeableitung.
Studien zu Elektrolytformulierungen & Additiven Benchmarking neuartiger nicht-wässriger Elektrolyte, ionischer Flüssigkeiten und Festkörper-Gelelektrolyte über weite elektrochemische Potenzialfenster hinweg. Überlegene Korrosionsbeständigkeit der Legierung verhindert chemische Nebenreaktionen und Kontamination empfindlicher Elektrolytsysteme.
Qualitäts- & Crimp-Validierung im Pilotmaßstab Kalibrierung von automatisierten Wickel-, Rill- und mechanischen Crimpgeräten für Pilotfertigungslinien im kleinen Maßstab. Strenge Maßtoleranzen bei allen 50 Stück pro Packung gewährleisten hohe Montageausbeuten und reproduzierbare Crimp-Dichtungsgeometrien.

Technische Spezifikationen

Komponente / Metrik Parameterspezifikation Produktartikelnummer
Produktidentifikation Hardware-Kit für Superkondensator-Zellgehäuse FZ10
Standard-Zellgrößen-Formfaktor 26650 Zylindrisches Format FZ10
Außendurchmesser des Hauptgehäuses 26 mm FZ10
Wandstärke des Hauptgehäuses 0,25 mm FZ10
Gesamthöhe des Hauptgehäuses 67 mm FZ10
Außendurchmesser der oberen Kappe 17,5 mm FZ10
Gesamthöhe der oberen Kappe 4,05 mm FZ10
Auslösedruck des Sicherheitsventils 2,5 MPa (Öffnet zur Druckentlastung und Explosionsverhinderung) FZ10
Außendurchmesser des oberen Isolators 16,1 mm FZ10
Dicke des oberen Isolators 2,6 mm FZ10
Enthaltene Montage-Hardware Aluminium-Abstandshalter + Dichtungs-O-Ring FZ10
Standardverpackungseinheit 50 Stück pro Beutel FZ10

Warum dieses Produkt wählen?

  • Präzise mechanische Toleranzen: Jedes zylindrische Gehäuse, jede Kappe und jeder Isolator wird nach exakten Maßstandards gefertigt, was mechanische Blockaden bei der automatisierten Zellmontage eliminiert und gleichmäßige Crimpergebnisse sicherstellt.
  • Integrierte Sicherheit in Industriequalität: Das kalibrierte 2,5-MPa-Druckentlastungsventil bietet Sicherheit, wenn experimentelle Superkondensatoren bei erhöhten Betriebstemperaturen, hohen Spannungen oder aggressiven Zyklusraten betrieben werden.
  • Umfassende All-in-One-Hardware: Jedes Set liefert die komplette Ergänzung an Zell-Hardware – Gehäuse, Sicherheitskappe, dielektrischer Isolator, Aluminium-Abstandshalter und Dichtungsring –, was die Beschaffung rationalisiert und eine perfekte Kompatibilität der Komponenten gewährleistet.
  • Optimiert für Batterie- & Superkondensator-Workflows: Lässt sich nahtlos in standardmäßige Labor-Rillmaschinen, Vakuumversiegelungsgeräte und Crimpmaschinen integrieren, die weltweit in der Energiespeicherforschung eingesetzt werden.

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