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电池放电仪
仪器信息网电池放电仪专题为您提供2024年最新电池放电仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电池放电仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电池放电仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电池放电仪相关的耗材配件、试剂标物,还有电池放电仪相关的最新资讯、资料,以及电池放电仪相关的解决方案。
电池放电仪相关的方案
锂电池充放电产热测试
温度对锂电池性能、寿命及安全性具有重要影响。电池热管理系统(BTMS)的职责是确保电池始终工作在合适的温度范围内。对于性能优良的BTMS,其设计与优化离不开电池充放电产热数据的支撑。
NaOH电解液改善MH/Ni电池自放电性能的机理研究
以NaOH电解液代替KOH能够明显改善MH /Ni电池的自放电性能和高温(60℃)充电效率. 电化学阻抗和循环伏安测试表明,NaOH电解液的作用可能是改变了H原子于负极表面的吸(脱)附行为,并在一定程度上抑制了负极的析氢过程,从而改善了电池的自放电性能.
锂离子电池进行恒电流充电和放电
锂离子(Li-ion)电池是市场上最重要的储能设备之一。本文使用电化学工作站对锂离子电池进行了充放电测试。
SPECTRUMA 辉光放电光谱仪对锂离子电池的分析
锂离子电池(LIB)一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。锂离子电池的工作原理是基于锂离子在石墨阳极的碳层或阴极的晶体结构之间的反复嵌入/脱嵌循环。电极的成分和层厚等对锂离子电池的性能和应用有着重要的影响,准确分析测定这些参数对研发者和使用者都有着重要的意义。通常用SEM/EDS分析锂离子电池电极的成分和层厚,但是存在需要切面处理,制样和分析时间较长等问题。我们提出利用Spectruma辉光放电光谱仪,快速且精确地测试这两个参数的解决方案。
SPECTRUMA 辉光放电光谱仪对太阳能薄膜电池的分析
在制造薄膜太阳能电池过程中的主要挑战是控制膜层的成分。商品化所需要的膜层结构重复再现性和依靠膜层精确成分的电池的电学性质同样重要。辉光放电发射光谱分析能够适用于确定整个涂层系统的深度剖面元素含量分析。
锂电池热管理参数测试方案(导热系数、比热容、充放电产热)
之量科技的锂电池热管理参数测试方案(导热系数、比热容、充放电产热),通过准确测定热仿真所需的基础参数,为热仿真设计、Pack热失控扩散机制研究、电芯模组测试等提供关键数据支持。
电池(锌镍液流电池)电位滴定仪测定氢氧根离子浓度
锌镍单液流电池是一种新式的液流电池,简易的电池结构、较长的使用寿命以及安全环保等特点,使其在储能方面具备很好的发展前景。锌镍单液流电池有着较大的放电比容量,并且循环性能好,工作温度范围大,电解液材料的性能与电池的放电容量有着很大的关联。本试验通过 MT-V6 自动电位滴定仪来测定锌镍液流电池用电解液氢氧根离子浓度。
Sensys Evo卡尔维式微量热仪在电池研究领域的应用
电池的充放电循环测试,C80较大的样品池空间,多个纽扣电池可以在样品池中叠放,并在两端加载电极,并将导线引出仪器以外 测试电流-电压变化,或加载电压,实现电池的充放电循环测试。
锂电池电极的元素分布测定
采用辉光放电光谱仪快速监控锂电池电中重要元素Li、Co、H、C、Mn、S、O、F、Al、P、Ni、V、Ti、Si、B、Cu等随深度的浓度变化,尤其是电池电充放电后电中锂元素的浓度变化。多次充放电后可通过锂元素的浓度水平评估电池的寿命,为产品质控提供了简单便捷的方法。
四端子法测试蓄电池电池内阻
蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已广泛的应用于工业生产、交通、通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。(版权作者所有,仅做学术交流参考)
马尔文帕纳科软包电池原位充放电衍射分析
马尔文帕纳科X射线衍射仪Empyrean采用穿透能力最强的银靶辐射,构建适用于软包电池测试的光路系统,可以对全封闭软包类型电池和工业原型电池样品直接进行原位老化过程分析,无需预先拆卸处理。
使用台式XAFS/XES谱仪对电池材料进行价态分析
XAFS技术在电池材料,尤其是正材料,在充放电过程中化学态的分析,有着重要的意义,可以帮助科学家们了解电材料的制备过程,电池组装,运行条件等因素对其化学态的影响,有利于人们更深入地了解电池的工作原理,优化电池结构的设计。采用easyXAFS公司生产的台式XAFS/XES谱仪,科学家们能够方便的通过XANES技术对一系列电材料的化学态进行分析,包括充电和放电态,如LiCoO2, VOPO4, NMC(镍锰钴三元电材料)等等。
应用分享 | 锂离子电池充放电下的原位XPS表征
锂离子电池(LIBs)和锂金属电池(LMB)都是多层的复杂体系,具有多种材料和界面,每个膜层和界面在性能和稳定性方面都起着关键作用。
探索锂离子电池隔膜安全性测试新标准
锂离子电池通常由正极、负极、隔膜、电解液和外壳组成,锂离子通过在正负极之间不断的嵌入与脱嵌完成了电池的充放电工作。相比传统电池,锂离子电池轻薄、容量大、内阻小、放电特性佳,已经规模应用于小型电子产品,在电动车、储能领域成为最有竞争力的候选产品。然而,近年来锂离子电池发生爆炸伤人的安全事故屡见不鲜,如2009年北京一居民被正在充电的手机炸伤,再如同年销往美国的锂离子电池在航空运输中突然自燃,险些酿成悲剧。上述种种事故使得锂离子电池的使用安全性被广泛关注。经研究发现,锂离子电池内部短路、瞬间大电流放电极易引发爆炸,而电池隔膜是爆炸发生的导火索之一,其性能的提升是改善锂离子电池安全性的重点研究方向。
布鲁克-原位电池XRD分析(反射)-束蕴仪器
任何电池的性能,无论是在容量、能量密度还是寿命方面,最终都取决于其正极、负极和电解质的内在属性。为了研究充放电过程中的性能,布鲁克AXS提供了一个新的专门为X射线衍射实验设计的原位电化学电池。
实时监测锂电池浆料中粒度变化
材料结构制约着材料的性能。锂电池浆料的均匀性、粒度大小以及均一性均制约着锂电池性能,如锂电池的容量及充放电速率。
电位衬度观测在锂离子电池材料领域的应用
电池行业作为新能源领域的重要组成部分,已经成为全球经济发展的新热点。锂离子电池目前用途最广,最有发展前途,是当今最佳的电池能源。锂电池负极材料的电性能决定于其内部结构、颗粒形态、表面性质等多种因素。其中表面性质对首次放电效率、高倍率充放电能力、电容量等都有重要影响。
喷雾干燥在电池研究中的应用
磷酸铁锂具有热稳定性好、充放电效率高、环境友好、价格便宜的特点,被认为是极有潜力的锂离子电池,特别是动力锂离子电池正极材料。
高低温试验箱采用加速老化试验评估锂电池的老化性能
高低温试验箱在评估锂电池的老化性能方面发挥着重要作用。锂电池的老化是一个复杂的过程,涉及到多种因素,如温度、充放电循环次数、电池内部化学反应等。而高低温试验箱可以通过模拟不同温度条件下的充放电过程,加速电池的老化过程,从而评估锂电池的老化性能。
利用纳米傅里叶红外光谱仪分析锂电池材料结构
磷酸铁锂是商业锂电池中一种常用的正材料。虽然磷酸铁与锂离子相互作用经过一相变终变成纯的磷酸铁锂是已知的,但是充放电过程中的磷酸铁锂去锂离子的具体工作机制还是存在争议的。I. T.Lucas等人利用Neaspec公司的纳米傅里叶变换红外光谱技术(nano-FTIR)对磷酸铁锂在锂电池的充放电过程中的相位分布进行了具体的研究。根据对不同充放电阶段的正材料红外吸收光谱的研究,实验结果直接证明,充放电的中间过程部分脱锂的正材料同时存在磷酸铁锂与磷酸铁两种相位。通过建立三维层析成像的模型建立与分析,由磷酸铁组成的外壳包围由磷酸铁锂组成的核心的“外壳-核心结构”模型适合解释该实验所得结果。分析表明在脱锂的过程中,核心部分的磷酸铁锂慢慢的变小直至终消失。
BROOKFIELD 粘度计在锂离子电池浆料的应用
锂离子电池与传统的二次电池如铅酸电池、Ni/Cd 电池等相比,在比功率、能量密度及充放电性能方面有着明显的优势,锂离子电池还有着循环寿命长、自放电率低、绿色环保等优点。在锂离子电池的生产研发过程中,正负极片的性能对于电池性能影响巨大。而其中正负极材料特性和相关的加工工艺是最为重要的影响因素。相关电池浆料的流变性能直接影响浆料的存储、涂布工艺。
软包电池原位XRD测试
软包电池作为电池和电池材料的一种组装方式,在科研和工业领域发挥越来越重要的作用。原位XRD作为表征电池材料在充放电过程中的结构变化重要手段,也已被学术和工业界广泛接受。常规原位XRD采用的是反射式的扣式电池模具,虽然组装方便,可以重复使用,但由于密封性的问题,其长期循环性往往得不到保证。而软包电池可以循环上千次,更有利于研究材料的长期循环性能。 软包电池原位透射XRD系统采用钼靶X光管,光学器件为聚焦Johansson单色器。 探测器为1维阵列X射线探测器。X射线从软包电池的一侧垂直入射,衍射光从另外一侧穿出后汇聚在探测器表面。从而获得高强度和高分辨的X射线图谱。原位透射XRD可以获得软包电池全部深度范围内的衍射信号,而且可以同时获得正负极材料的原位XRD信息。原位透射XRD允许样品具有特定的厚度,尤其是聚焦透射XRD,样品可以具有一定的厚度而衍射峰的分辨率不受影响。 本设备可以和电化学工作站连用, 实现充放电和XRD数据采集的精确控制。 软包样品台可以实现-30摄氏度到300摄氏度的温度控制, 以进行软包电池在不同温度下的原位XRD测试和电池的高温失效研究。
锂离子电池电解液的劣化程度评价
随着锂离子电池不断的充放电过程,电池会出现劣化,其中电解液状态是评价电池劣化的最主要因素之一。荧光指纹结合多变量分析能够快速灵敏的分析电解液劣化。通过解析锂离子电池电解液的荧光指纹,表明了日立荧光分光光度计的高性能和专用多变量分析软件3D SpectAlyze的高效性。
ALD在锂电池方面的应用
锂离子电池在充放电过程中,锂离子在正负极之间穿梭。在充电过程中,锂离子从正极脱出经过电解液和隔膜到达负极发生反应。在放电过程中锂离子从负极返回正极嵌入正极材料。在循环过程中,正极材料面临许多的问题如自身体积的变化,晶体结构的改变,界面结构的退化等导致的容量衰减。同样的,负极材料也面临着体积膨胀,枝晶的生长导致的负极材料的粉碎溶解、从集流体表面剥离脱离、电接触变差,短路等一系列问题,这些问题导致材料的容量和循环性能严重下降,甚至电池的起火爆炸。 原子层沉积(ALD)薄膜沉积可以合成具有原子级精度的材料,基于自限的膜纳米级的控制,可以实现多组分膜的化学成分控制、大面积的薄膜/工艺的可重复性,具备低温处理以及原位实时监控等技术特征。该技术在锂离子电池,太阳能电池,燃料电池以及超级电容器中都具有广泛的应用。
电池(铁铬液流电池)电位滴定测定游离酸浓度
铁铬液流电池是一种新型的储能设备,通过储存和释放电能来供应电力系统或应对电网峰值负荷,具有安全性高、循环寿命长、电解液可循环利用、生命周期性价比高、环境友好等优势,被认为是大规模储能技术的首选技术之一,具有广阔的应用前景。本试验通过 CT-1Plus 自动电位滴定仪来测定铁铬液流电池用电解液游离酸浓度。
喷雾干燥技术产品在电池研究中的应用
磷酸铁锂具有热稳定性好、充放电效率高、环境友好、价格便宜的特点,被认为是极有潜力的锂离子电池,特别是动力锂离子电池正极材料。
锂离子充电电池鼓胀气的分析
锂离子充电电池中的电解液由有机溶剂(主要由碳酸盐系列组成)、电解质和添加剂组成。GC-MS系统可有效分析电池充放电产生的电解液变性成分。
锂离子电池隔膜的热收缩性能测试方法
近年来,锂电池发展速度较快,由于其具有比能量高、循环寿命长、充电功率范围广、倍率放电性能好等优点,现已广泛应用于手机、笔记本电脑、数码相机、电动自行车等领域。随着锂电池在通讯、IT行业及电动车业的迅速发展,其社会对其安全性问题的关注日益增加,因此,在确保锂电池电性能的同时,更要重视锂电池的安全性能测试。
比表面积对电池材料的影响?
电池原材料的比表面积对浆料的配制、极片的涂布影响较大,对电池首次库仑效率和循环性能有较大影响。原材料的孔隙率大小会对高倍率充放电产生极其重要的影响。
粒径、粒形——锂离子电池行业的必备测试
无论是正极还是负极的电极材料,粒径的大小都是至关重要的因素。不同大小的电极原材料不仅会影响最终电池材料的电容量,还会影响电极材料的填充比,进而影响了电极材料的充放电速率。本文就电池原材料的粒径粒形测试展开了讨论。
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