Cylindrical Cell Assembly Equipment
Integrierte Vakuum-Elektrolytbefüll- und Standmaschine für Batteriezellen und Kondensatoren
Artikelnummer : YZ14
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Genauigkeit der Elektrolytbefüllung
- ±1%
- Anwendbare Zellabmessungen
- Länge 20–200 mm inklusive Laschen; Breite 20–200 mm inklusive Gasbeutelposition; Dicke 0–15 mm
- Einstellbare Befüllgeschwindigkeit
- Bis zu 6 mL/s
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Produktübersicht


Diese integrierte Vakuum-Elektrolytbefüll- und Standmaschine kombiniert zwei kritische Prozesse für Batterien und Kondensatoren auf einer kontrollierten Plattform: das Befüllen mit Elektrolyt und das anschließende Ruhen (Standzeit). Der Prozess folgt einer Vakuum-zuerst-Sequenz, bei der die Luft vor der Elektrolytzufuhr entfernt wird, gefolgt von der Einhaltung der programmierten Standbedingungen. Dies verbessert die Elektrolytpenetration, die Befüllungskonsistenz und die Prozesszuverlässigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung manueller Eingriffe.
Das Gerät ist für Pouch-Zellen und andere kompatible Zellformate konzipiert, die in der Batterieforschung, Kondensatorentwicklung, Pilotproduktion und in Laboren für fortschrittliche Materialien verwendet werden. Einstellbare Füllmenge, Dosiergeschwindigkeit, Vakuumgrad, Druckhaltebedingungen und Standzeit ermöglichen es dem Bediener, den Prozess an unterschiedliche Zelldesigns und Elektrolytanforderungen anzupassen.
Eine starre Struktur, korrosionsbeständige medienberührende Komponenten, ein transparentes Sichtfenster, eine geführte pneumatische Kammerbewegung und eine PLC-Touchscreen-Steuerung unterstützen den zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Labor- und Pilotumgebungen. Das Gerät kann innerhalb einer Handschuhbox oder eines Trockenraums betrieben werden, wodurch es für feuchtigkeitsempfindliche Zellfertigungsabläufe geeignet ist.
Hauptmerkmale
-
Integrierte Befüll- und Standfunktionen: Ein System führt die Elektrolytdosierung und das kontrollierte Ruhen durch, was Handhabungsschritte, Gerätetransfers und Möglichkeiten für Prozessvariationen reduziert.
-
Vakuum-zuerst-Prozesssequenz: Die Kammer wird vor der Elektrolytbefüllung evakuiert, was eine verbesserte Elektrolytabsorption und eine gleichmäßigere Benetzung des Zellinneren unterstützt.
-
Hohe Dosierpräzision: Die einstellbare Pumpensteuerung bietet eine Elektrolytbefüllgenauigkeit von ±1 %, was Laboren hilft, wiederholbare Prozessbedingungen von Zelle zu Zelle aufrechtzuerhalten.
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Flexible Prozessparameter: Befüllgeschwindigkeit, Füllmenge, Vakuumgrad, Druckhaltebedingungen und Standzeit können an unterschiedliche Zellstrukturen und Forschungsprotokolle angepasst werden.
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Erweiterte Zeitprogrammierung: Niedrige oder hohe Vakuumgrade und Standzeiten können unabhängig konfiguriert werden, wobei jede Zeiteinstellung für langwierige Einweich- und Stabilisierungsvorgänge auf bis zu 9999 Minuten einstellbar ist.
-
Korrosionsbeständige Konstruktion: Kritische Komponenten verwenden Edelstahl 304 und 316, während die Vakuumkammer für strukturelle Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aus geschweißtem Aluminium gefertigt ist.
-
Kontrollierte Kammerbewegung: Ein Pneumatikzylinder treibt den Kammerdeckel an, während eine rotierende Führungshülse für eine präzise Führung sorgt. Die sanfte vertikale Bewegung trägt dazu bei, eine zuverlässige Abdichtung während des wiederholten Betriebs aufrechtzuerhalten.
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Prozesssichtbarkeit: Ein transparentes Sichtfenster ermöglicht es dem Bediener, Veränderungen innerhalb der Kammer während des laufenden Prozesses zu überwachen, was das operative Bewusstsein verbessert, ohne den Zyklus zu unterbrechen.
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Chemikalienbeständige Anschlüsse: Die Ein- und Auslassleitungen verwenden chemikalienbeständige flexible Schläuche, was eine sicherere Elektrolythandhabung und langlebigere Flüssigkeitsverbindungen unterstützt.
-
PLC-Touchscreen-Automatisierung: Die PLC-basierte Steuerung mit Touchscreen-Bedienung ermöglicht eine flexible Parameterprogrammierung, einfache Anpassung und ein hohes Maß an Prozessautomatisierung.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Entwicklung von Lithium-Ionen-Pouch-Zellen | Trägt Elektrolyt unter Vakuum vor dem kontrollierten Ruhen für Labor-Pouch-Zellen innerhalb des spezifizierten Größenbereichs auf. | Verbessert die Absorptionskonsistenz und reduziert Schwankungen zwischen experimentellen Zellen. |
| Herstellung von Batterieprototypen | Unterstützt die wiederholbare Elektrolytdosierung während der Forschung, Formulierungsprüfung und Prototypenmontage. | Bietet einstellbare Prozesskontrolle für sich ändernde Zelldesigns und Elektrolytmengen. |
| Produktion von Superkondensatoren und Kondensatoren | Führt kontrollierte Elektrolytbefüllung und Standzeiten für Kondensatorformate durch, die eine genaue Dosierung und zuverlässige Benetzung erfordern. | Kombiniert zwei Prozessstufen auf einer kompakten Plattform, um Entwicklungsabläufe zu vereinfachen. |
| Zellmontage in der Handschuhbox | Betrieb innerhalb einer Handschuhbox für die Handhabung luft- und feuchtigkeitsempfindlicher Elektrolyte. | Hilft bei der Aufrechterhaltung kontrollierter Atmosphärenbedingungen während des gesamten Befüllungsprozesses. |
| Pilotproduktion im Trockenraum | Unterstützt die Zellverarbeitung in Kleinserien oder im Pilotmaßstab in Trockenraumumgebungen. | Ermöglicht eine konsistente Befüllung, ohne die Zellen aus den kontrollierten Umgebungsbedingungen entfernen zu müssen. |
| Studien zur Elektrolytabsorption | Ermöglicht Forschern die Variation von Vakuumgrad, Füllrate, Menge und Standzeit während der Prozessoptimierung. | Erzeugt kontrolliertere Vergleiche bei der Untersuchung des Benetzungs- und Absorptionsverhaltens. |
| Validierung von Batterieprozessen | Bietet programmierbare, wiederholbare Befüllbedingungen zur Bewertung von Produktionsmethoden und Zelldesigns. | Unterstützt die nachvollziehbare Parameterkontrolle vor größeren Investitionen in die Ausrüstung. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktkennung | YZ15 |
| Integrierte Funktionen | Elektrolytbefüllung und Ruhen (Standzeit) |
| Prozesssequenz | Vakuumextraktion gefolgt von Elektrolytbefüllung und Ruhen |
| Vakuumeinstellung | Niedrige und hohe Vakuumgrade einstellbar |
| Vakuum- und Standzeit | Einstellbar; jede Zeiteinstellung kann auf bis zu 9999 Min. konfiguriert werden |
| Befüllgeschwindigkeit | Einstellbar, bis zu 6 mL/s |
| Füllmenge | Einstellbar je nach Füllpumpe; 0,2 mL bis unbegrenzte Kapazität |
| Elektrolytbefüllmasse | Einstellbar je nach Füllpumpe; 0,2 g bis unbegrenzte Kapazität |
| Befüllgenauigkeit | ±1% |
| Druckhaltebedingung | Einstellbar |
| Standzeit | Einstellbar |
| Anwendbare Zelllänge | 20–200 mm, einschließlich Laschen |
| Anwendbare Zellbreite | 20–200 mm, einschließlich Gasbeutelposition |
| Anwendbare Zelldicke | 0–15 mm |
| Ein- und Auslassschläuche | Φ6 Schlauch |
| Kritische medienberührende Materialien | Edelstahl 304 und korrosionsbeständige Materialien aus Edelstahl 316 |
| Konstruktion der Vakuumkammer | Geschweißtes Aluminium, korrosionsbeständig und strukturell stabil |
| Antrieb des Kammerdeckels | Pneumatikzylinder |
| Führung des Kammerdeckels | Rotierende Führungshülse |
| Beobachtung | Transparentes Sichtfenster zur Überwachung von Kammerveränderungen während des Betriebs |
| Steuerungssystem | PLC-Steuerung mit Touchscreen-Bedienung |
| Kompatibilität der Betriebsumgebung | Geeignet für den Betrieb in einer Handschuhbox oder einem Trockenraum |
| Gesamtabmessungen | L510 mm × B400 mm × H650 mm |
| Stromversorgung | AC220V / 50Hz / 1 kW |
| Gewicht | 90 kg |
Der Größenbereich umfasst Zellen von 20 bis 200 mm Länge, einschließlich Laschen, mit Breiten von 20 bis 200 mm einschließlich der Gasbeutelposition. Die Zelldicke kann zwischen 0 und 15 mm liegen. Dies macht das Gerät für eine breite Auswahl an Labor-Pouch-Zellen und Kondensatorformaten geeignet, sofern das Werkstück innerhalb des angegebenen Bereichs bleibt.
Das Befüllsystem ist durch die gewählte Pumpenkonfiguration auf flexible Kapazitätsanpassung ausgelegt. Sowohl die volumetrische Füllmenge als auch die Elektrolytbefüllmasse beginnen bei 0,2 Einheiten und können je nach Pumpeneinstellung auf unbegrenzte Kapazität erweitert werden. Die spezifizierte Dosiergeschwindigkeit erreicht 6 mL/s und bleibt einstellbar, was es dem Bediener ermöglicht, Durchsatz, Benetzungsverhalten und Prozesssensitivität auszubalancieren.
Vakuum- und Standbedingungen können auf das Materialsystem und die Zellkonstruktion zugeschnitten werden. Niedrige oder hohe Vakuumeinstellungen sind einstellbar, während jede programmierte Zeit bis zu 9999 Minuten erreichen kann. Befüllgeschwindigkeit, Füllmenge, Vakuumgrad, Druckhaltebedingungen und Standdauer können alle über die Steuerungsschnittstelle konfiguriert werden. Diese Flexibilität ist sowohl für kurze Prozesszyklen als auch für längere Absorptions- und Stabilisierungsstudien nützlich.
Das mechanische Design konzentriert sich auf wiederholbare Abdichtung und stabilen Betrieb. Der Kammerdeckel bewegt sich vertikal durch einen Pneumatikzylinder und wird von einer rotierenden Führungshülse geführt. Eine präzise Führung hilft dem Deckel, sich sanft zu bewegen, und unterstützt die für die Vakuumverarbeitung erforderliche Dichtungsleistung. Ein transparentes Fenster gibt dem Bediener während eines Zyklus direkte Sicht auf Kammerveränderungen und unterstützt eine schnellere Bestätigung des Prozessverhaltens.
Die Materialauswahl ist auf die Anforderungen der Elektrolythandhabung abgestimmt. Edelstahl 304 und 316 werden an kritischen Stellen für Korrosionsbeständigkeit verwendet, während die Vakuumkammer geschweißtes Aluminium verwendet, um strukturelle Stabilität mit Beständigkeit gegenüber der Betriebsumgebung zu kombinieren. Die Φ6 Ein- und Auslassschläuche bieten eine definierte Anschlussgröße für die Elektrolytzufuhr und -abfuhr.
Die kompakte Grundfläche misst 510 mm in der Länge, 400 mm in der Breite und 650 mm in der Höhe. Mit einer Stromversorgung von AC220V, 50Hz, 1 kW kann das Gerät in Laborarbeitsplätze, Handschuhbox-Umgebungen oder Trockenraum-Prozessbereiche integriert werden, in denen Platz und Versorgungszugang sorgfältig verwaltet werden müssen. Die PLC- und Touchscreen-Steuerung bieten eine praktische Schnittstelle zum Einstellen und Wiederholen von Prozessrezepten.
Warum dieses Produkt wählen?
-
Prozessintegration auf einer Plattform: Die Kombination von Vakuum-Elektrolytbefüllung und Ruhen reduziert Transferschritte, vereinfacht Laborlayouts und unterstützt eine konsistentere Zellvorbereitung.
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Präzisionsorientierte Technik: ±1 % Befüllgenauigkeit, einstellbare Dosiergeschwindigkeit sowie programmierbare Vakuum- und Standbedingungen geben dem Bediener eine engere Kontrolle über experimentelle und Pilotprozesse.
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Langlebige Materialien und stabile Struktur: Komponenten aus Edelstahl 304 und 316, eine Vakuumkammer aus geschweißtem Aluminium, korrosionsbeständige Schläuche und geführte pneumatische Bewegungen unterstützen die langfristige Betriebszuverlässigkeit.
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Anpassungsfähige Forschungsfähigkeit: Breite Zellabmessungen, flexible Füllkapazität, Kompatibilität mit Handschuhboxen und Trockenräumen sowie erweiterte Zeitvorgaben von bis zu 9999 Minuten machen das System für sich entwickelnde Entwicklungsprogramme geeignet.
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Praktische Automatisierung und Sichtbarkeit: Die PLC-Touchscreen-Steuerung und ein transparentes Sichtfenster verbessern das Rezeptmanagement, die Prozessüberwachung und den täglichen Bedienkomfort.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot, Konfigurationsberatung oder eine maßgeschneiderte Vakuum-Befüll- und Standlösung, die auf Ihr Zellformat, Ihren Elektrolytprozess und Ihre Laborumgebung abgestimmt ist.
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Produktdatenblatt
Integrierte Vakuum-Elektrolytbefüll- und Standmaschine für Batteriezellen und Kondensatoren
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