ECC-Ref测量模块

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品牌

EL-Cell

型号

ECC-Ref测量模块

产地

欧洲德国

应用领域

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ECC-Ref测量池-带参比电极的电化学测试模块

ECC-Ref带参比电极的电化学测试模块是在三电极下专门用来表征质子电池和电容器系统的测试模块。

  


    ECC-Ref带参比电极的电化学测试模块是在三电极下专门用来表征质子电池和电容器系统的

测试模块。典型的应用是表征一个完整的锂离子电池的特性(如石墨阳极和锂金属氧化物阴极)

与金属锂参比电极。可以使用装配工具把ECC-Ref测量池变为二电极配置,同时也就把ECC-Ref转

换成了 ECC-Std测试模块。


    与电解液接触的测量池部件是不锈钢和PEEK组成的,它们可以承受在锂离子电池和质子超

级电容器技术所使用的非质子或有机电解质的腐蚀侵蚀。


    电流收集器也可以使用其他金属如316  l(1.4404),金和钽。

特点

·         高精度,18毫米直径堆叠式几何设计,同心度优于0.1毫米

·         电极上的机械压力均匀可调整并可重复

·         使用PE垫圈的可靠的低泄漏密封件

·         电解质填充在组装简单、可靠

·         快速组装和拆卸电池组件,容易清洁

·         对于事后分析,很容易查看电极内部

·         PE 密封圈外其它池组件可重用的

·         电解液的体积最小0.1毫升,最大的减小了死体积

·         与非质子或有机电解质接触材料是不锈钢和PEEK

·         可根据用户需要提供特殊材料/解决方案

·         可选: Ref to Std升级包

技术参数

·         尺寸:90x 54 x 70毫米(xx)

·         电极直径18毫米

·         电解液的体积最小0.1毫升

·         重量640

ECC-Ref带参比电极的电化学测试模块有关的科学论文

·         Klankowski, S. A., Rojeski, R. A., Cruden, B. A., Liu, J., Wu, J., Li, J., 2013. A high-performance lithium-ion battery anode based on the core–shell heterostructure of silicon-coated vertically aligned carbon nanofibers, Journal of Materials Chemistry A, 4, pp. 1055-1064
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·         Nair, J. R., Destro, M., Gerbaldi, C., Bongiovanni, R., Penazzi, N., 2013. Novel multiphase electrode/electrolyte composites for next generation of flexible polymeric Li-ion cells, Journal of Applied Electrochemistry, 43 (2), pp. 137-145
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·         Wanjun Cao, Jim P. Zheng, 2013. Study of Cycle Performance of Li-Ion Capacitors, ECS Transactions, 53 (31), pp. 15-25
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·         Wanjun J. Cao, Jim P. Zheng, 2013. The Effect of Cathode and Anode Potentials on the Cycling Performance of Li-Ion Capacitors, Journal of The Electrochemical Society, 160 (9), PP. A1572-1576
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·         Nair, J. R., Destro, M., Gerbaldi, C., Bongiovanni, R., Penazzi, N., 2013. Effect of Conducting Salts in Ionic Liquid based Electrolytes:
Viscosity, Conductivity, and Li-Ion Cell Studies,
 International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 8, pp. 10170-10189
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·         Wenli Zhang, Jinfeng Li, Yibiao Guan, Yi Jin, Wentao Zhu, Xun Guo, Xinping Qiu, 2013. Nano-Li4Ti5O12 with high rate performance synthesized by a glycerol assisted hydrothermal method, Journal of Power Sources, 243, pp. 661-667
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·         Schmidt, J. Ph., Hai Yen Tran, Richter, J., Ivers-Tiffée, E., Wohlfahrt-Mehrens, M., 2013. Analysis and prediction of the open circuit potential of lithium-ion cells, Journal of Power Sources, 239, pp. 696-704
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·         Schmidt, J. Ph., Richter, J., Klotz, D., Ivers-Tiffée, E., 2012. Beneficial Use of a Virtual Reference Electrode for the Determination of SOC Dependent Half Cell Potentials, ECS Transactions, 41 (14), pp. 1-8
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·         Muhsin Mazman, Omur Cuhadar, Davut Uzun, Ercan Avci, Emre Bi?er, Tevhit Cem Kaypmaz, Umit Kadiroglu. Optimization of LiFePO4 synthesis by hydrothermal method, TUBITAK Marmara Research Center Energy Institute, project number 111T567
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·         Illig, J., Schmidt, J. Ph., Richter, J., Weiss, M., Weber, A., Ivers-Tiffée, E., 2013. Understanding the impedance spectrum of 18650 LiFePO4-cells, Journal of Power Sources, 239, pp. 670-679
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可选附件

ECC-RefLoad参考物质注射器

EL-Cut电极切割器

ECC-LiPunch锂箔打孔器



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