充放电循环测试

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充放电循环测试相关的耗材

  • 便携式交直流电源
    LB-2420型 便携式交直流电源 LB-2420型便携式交直流电源是一款多功能电源,大容量、小体积、长寿命、便于携带运输,是新一代的安全可靠绿色能源。广泛应用于环保、卫生、安监、科研、户外作业等各种行业,能为实验室或野外工作的仪器提供安全可靠的电源。技术特点*优良循环性和超长寿命:大于1000次充放电循环; *高、低温性能好:-30℃—+50℃环境下正常工作; *高性能、无污染,绿色环保; *自放电小:常温搁置一月,自放电小于5%; *具有一路直流24V输出,一路直流12V输出,两路5V USB输出,一路交流AC110V/220V 输出,一机多用; *具有级联功能,可实现主副电源自动切换,通过多级级联来延长供电时间; *中文点阵式大尺寸液晶屏,醒目显示电压、电流等参数; *具有自动节电功能,开机长时间不用时,仪器自动切换到省电模式; *交流纯正弦波输出,带负载能力强; *具有过充、过放、过载、过热、短路等自动保护功能; *更小、更轻、更强:同容量的电池比铅酸重量减少50%,同等承重能力条件下,占地面积仅为铅酸电池的30%左右; *贮存12个月的电池容量保持率≥80%。 技术参数 (W×D×H)mm280×240×260重量约8.0kg交流负载总功率额定400W,瞬间800W 电源型号LB-2420电池组大容量聚合物锂电池容量20AH整机尺寸 交流输出AC110V/AC220V±5%,50HZ交流波形交流纯正弦波,波形失真2%直流24V输出22~29.4V,额定25.9V 电流最大15A直流12V输出电流最大10A两路5V USB输出一路5V 1A 一路5V 2A充电时间6小时循环寿命1000次工作温度-30~+50℃自放电率常温搁置一个月,自放电率小于5%
  • 路博便携式交直流电源
    LB-2420型 便携式交直流电源 LB-2420型便携式交直流电源是一款多功能电源,大容量、小体积、长寿命、便于携带运输,是新一代的安全可靠绿色能源。广泛应用于环保、卫生、安监、科研、户外作业等各种行业,能为实验室或野外工作的仪器提供安全可靠的电源。技术特点*优良循环性和超长寿命:大于1000次充放电循环; *高、低温性能好:-30℃—+50℃环境下正常工作; *高性能、无污染,绿色环保; *自放电小:常温搁置一月,自放电小于5%; *具有一路直流24V输出,一路直流12V输出,两路5V USB输出,一路交流AC110V/220V 输出,一机多用; *具有级联功能,可实现主副电源自动切换,通过多级级联来延长供电时间; *中文点阵式大尺寸液晶屏,醒目显示电压、电流等参数; *具有自动节电功能,开机长时间不用时,仪器自动切换到省电模式; *交流纯正弦波输出,带负载能力强; *具有过充、过放、过载、过热、短路等自动保护功能; *更小、更轻、更强:同容量的电池比铅酸重量减少50%,同等承重能力条件下,占地面积仅为铅酸电池的30%左右; *贮存12个月的电池容量保持率≥80%。 技术参数 电源型号LB-2420电池组大容量聚合物锂电池容量20AH整机尺寸(W×D×H)mm280×240×260重量约8.0kg交流负载总功率额定400W,瞬间800W交流输出AC110V/AC220V±5%,50HZ交流波形交流纯正弦波,波形失真2%直流24V输出22~29.4V,额定25.9V 电流最大15A直流12V输出电流最大10A两路5V USB输出一路5V 1A 一路5V 2A充电时间6小时循环寿命1000次工作温度-30~+50℃自放电率常温搁置一个月,自放电率小于5% 青岛路博环保创建于2003年,占地面积4万平方米,是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统运营为一体的综合型高新技术企业。 路博环保拥有烟尘治理、废气回收、有机废气吸附脱附等工业废气治理方面几十种专利技术和产品,经过多年工况考核,系统运行平稳,处理效果良好,得到用户广泛好评。多样性的产品体系、强大的技术支撑、完善的工程队伍配置和优质的售后服务,已经帮助众多企业摆脱了环境污染的诟病,同时将废弃物有效地回收利用,不仅让客户节约了能源,同时还帮助客户节省了投资与运行成本。
  • 无极放电灯
    无极放电灯与对应的空心阴极灯(HCL)相比,无极放电灯(EDL)的光输出量更大、使用寿命更长对于诸如砷硒之类的特定元素,无极放电灯也会提供更高的灵敏度和更低的检出限。System 2无极放电灯可提供能使珀金埃尔默原子吸收光谱仪达到最大性能所需的最佳光谱输出量。无极放电灯的亮度更强无极放电灯通常明显更亮;在有些情况下,其灵敏度优于对应的空心阴极灯。无极放电灯特别适用于某些挥发性元素。对于因空心阴极发射较弱而存在大量噪音的分析而言,无极放电灯可提供更好的精确度和更低的检出限。珀金埃尔默System 2无极放电灯由密封在充满惰性气体的一个石英灯泡内的某元素或该元素的盐组成。当施加一个能量充足的射频场时,惰性气体被电离,其所耦合的能量蒸发出该元素并在石英灯泡内进行原子激发,从而发射出特征性光谱。  珀金埃尔默的System 2无极放电灯由两个主要部件组成:一个双通道电源适配器(包含与之匹配的双射频驱动器组件,允许两只无极放电灯同时独立运转)以及可互换式灯套筒。灯套筒内装有已根据目标元素预先进行过校准的灯泡。灯套筒的外部尺寸与珀金埃尔默的空心阴极灯相同,从而使System 2无极放电灯可在同样的灯支架和转动架内使用。为确保操作员的安全,如果灯具安装不当,则一个内置的连锁装置会阻止灯的运转。特点和优势:亮度:无极放电灯明显更亮;在有些情况下,其灵敏度优于对应的空心阴极灯精确度:无极放电灯可提供更低的检出限,特别适用于因空心阴极发射较弱而存在大量噪音的分析寿命长:System 2无极放电灯的使用寿命长,特别经济划算自动化:带有珀金埃尔默编码标识的灯可在配有自动转动架的系统中进行自动设置质量:生产灯具所用的材料均经过仔细挑选,从而可避免出现光谱干扰测试:每只灯均接受过全面测试设计:我们的产品设计可为您提供在进行最棘手测定时所需的较低检出限质量担保:每只珀金埃尔默灯具的性能均得到完全担保*珀金埃尔默独家提供的质量担保*System 2无极放电灯1、.我们担保从发货之日起6个月内或运转500小时期间(以先到的时间为准),无极放电灯的强度和吸收规格达到或超过接受测试的所有新灯具。2、我们担保所有无极放电灯从发货之日起两年内或运转1000小时  期间(以先到的时间为准)均能点亮并发射所标示元素的光谱。3、如果任何灯具在质保期内出现故障,我们将负责免费更换。*如果无极放电灯受到物理损坏或者在明显高于或低于灯具标签上的建议功率水平下运转,则该灯的担保失效。该灯具的担保条例可能因国家不同而存在差异。无极放电灯是确定挥发性元素的一种理想光源。无极放电灯元素名称元素符号System 2无 级放电灯的部件编号AAnalyst编码 的Intensitron接头部件编号锑SbN3050670N3050869砷AsN3050605N3050860铋BiN3050611N3050861镉CdN3050615N3050862铯CsN3050620N3050863锗GeN3050630N3050864铅PbN3050657N3050867汞HgN3050634N3050865磷PN3050655N3050866铷RbN3050664N3050868硒SeN3050672N3050870碲TeN3050680N3050872铊TlN3050683N3050873锡SnN3050675N3050871锌ZnN3050691N3050874

充放电循环测试相关的仪器

  • 产品简介蓄电池充放电测试仪是集蓄电池恒流放电、智能充电和充放电循环于一体的测试设备,用于定期的电池组检测及落后电池再生活化。用于电信、基站和电力等部门,也适用于个类型的叉车,高尔夫球车及火车等牵引电池组的测试和循环活化。产品优势蓄电池充放电测试仪采用定制镍铬合金电阻器作为负载源。低阻值;能实现更大电流的放电,定制型外观使功率密度更高。高精度;精度能控制在±0.001Ω内,作为负载源使放电过程更稳定。低温度系数;受温度系数影响小,环境适应能力强。耐电流冲击;耐电流能力强,能快速响应大电流冲击,放电过程更可靠。智能芯片控制。放电过程智能控制,跟随蓄电池电压下降自动调整,保证恒流放电。单节蓄电池电压实时采集,并以曲线方式展示,便于评估分析,同时智能分析电池电压状态,并作出评估。7英寸超大液晶触摸屏:采用大尺寸触摸屏,分辨率1024x600,可直接在屏上进行点击操作,简单明了。抗干扰能力强。采用LORA无线单体监测模块(选配):兼容2V/6V/12V单体电压监测。每个无线监测模块可同时监测6个单体,相比每个模块监测一只单体电压方法,需要配置的模块数量只是其1/6(48V只需4个监测模块),让无线模块接线操作更加简便。电池充放电过程中,各单体电压实时检测和显示:并在主机屏幕上呈现出各单体电压柱状图的变化轨迹,支持数据表格显示,还能自动实时呈现出电压最高与最低的单体,帮助您快速分析单体变化的趋势。充放电曲线查看:可回看放电过程中电池组电压、电流曲线。数据转存:主机配置U盘数据转存,数据分析软件可对数据进行解析,并支持报告生成。
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  • 电容充放电测试仪 400-860-5168转1431
    目前常规电滞回线测试设备在高压下测量电容能量密度存在的问题:待测样品上的电荷被放回到高压电源,而不是一个有效有意义的负载上。问题主要表现为:1)对电源放电时速度慢(10-100毫秒),而实际上对负载放电一般在微秒到毫秒;2)对电源放电时待测电压线形下降, 而对负载放电时电压是指数下降;3)电滞回线测量过程中程序控制的实际是电源输出电压(假设样品电压与电源电压一样),样品能量放回到了高压电源;4)对负载放电时如同自由落体,电压由样品性能,负载(阻抗),与其中接线而定。可以选择一个与应用相似的负载(成比例缩小)从而精确测得一个与应用相关的能量密度;5)一般情况下由电滞回线测得的能量密度大于电容实际应用时能放出的能量密度,可能会误导用户;为了更好的解决以上存在的实际测试问题,PolyK公司开发了该测试仪器,主要用于研究电容的高电压放电性能,根据所选型号,电容样品可以在100皮法到100微法。主要特点:1)本测试仪使用特殊高压开关,分别控制充放电过程,其中放电开关速度快,相应速度在纳秒量级;2)使用高压无感电阻作为放电负载,放出的能量有示波器采集,并经过程序分析直接给出放电能量密度;3)两种操作模式:-手动控制:用户手动控制充放电开关;-自动控制:计算机程序自动控制测试过程,并保存测试结果。尤其适合长期充放电寿命测试;主要规格:1)测试电压: 10 kV (由所选高压开关决定);2)样品电容: 100 pF to 100 μF;3)放电大电流: 15 A(放电开关型号决定);4)放电电阻: 1Ω to 1 MΩ;5)放电速度: 高压MOSFET 开关, 放电速度 100纳秒;6)测试电流与电压的度由所用电源,样品大小与放电电阻综合决定;7)设备选项:测试温度可以保存;新加功能:1)测试介电压电材料的介电击穿强度:直流电击穿,在恒定直流电压击穿时间(耐压时间),交流击穿强度,在恒定交流电压击穿时间(耐压时间);2)能同时测试放电电流(在一定电流范围内);3)内置示波器;4)许使用特定的电感/电阻组合,研究放电震荡;5)允许反向电压/电流;6)提供软硬件使得用户可以极化压电材料;7)全新测试夹具;8)定制低压充放电测试薄膜样品(100伏);欢迎垂询!
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  • PACK测试系统 测试台 新能源综合测试系统,为新能源整车主要部综合合测试系统,该系统集成了PACK静态测试,BMS测试,PDU测试,充电桩测试等功能.该系统是一套应用于新能源车多部件测试的大型综合测试系统.针对电池生产厂作为PACK,下线测试设备以及整车生产厂家作为电池包的来料检测设备,为客户提供多样性的综合测试解决方案.EOL系统可以与充放电设备联机进行产线自动化测试,也可以根据客户自已情况接入气密性测试仪,振动动环境箱等第三方设备.单体一致性测试? 出货SOC调制? 单体温升测试容量测试,功率测试? 内阻测试? 循环寿命测试? 过冲,过放耐受测试? 离线测试DBC导入工况文件导入无负载容量损失测试存储中容量损失测试 能量效率测试更多功能可咨询订制.电池测试系列 PACK充放电测试系统 模组充放电测试系统 超级电容PACK充放电测试系统 梯次电池包回收测试系统 电池包维护设备 电池包EOL综合测试系统电机控制器测试系统 电机EOL综合测试系统 电池模拟器综合台架VCU综合测试系统 BMS综合测试系统 DCDC综合测试系统 DCAC综合测试系统 整车下线测试系统4S店电池维护设备 电池厂模组维修设备 新能源电动汽车年检设备 电动汽车电量衰减测试设备 电动汽车故障诊断仪兰翠 Elsa Lan手机:电话: 分机:803传真:邮箱:国昱(深圳)电气科技有限公司Gute (shenzhen) Electrical Technology co.,Ltd
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  • 请教电化学问题:循环伏安曲线为何为一直线?如何用电化学工作站进行充放电测试?

    鄙人刚开始进行电化学方面的工作,对此几乎一窍不通,还望各位不吝赐教!请教各位:使用的上海辰华CHI660B电化学工作站,想测定Mg-Ni的电化学性能,采用Ni(OH)2/NiOOH做正极,Mg-Ni压片做负极,之前用HgO/Hg电极做参比电极时,电势范围-0.5~-1.1V,扫描速率10mv/s,测定循环伏安曲线时有峰出现,但现在不知道为何,最近这几天测定的CV曲线却几乎为一条直线?不知道是什么原因造成的?是否是参数设置不合理?另外还有一个问题:使用CHI660B电化学工作站如何对Mg-Ni材料进行充放电测试?应该用哪一个程序?参数应如何设置?问题好像有点多:)请各位高手不吝赐教!在此先道谢!

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充放电循环测试相关的资讯

  • 《锂离子电池和电池组充放电测试设备规范》等118项目标准报批公示
    根据标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《锂离子电池和电池组充放电测试设备规范》等45项行业标准和《锂离子电池组安全设计指南》等73项国家标准的制修订工作。在以上标准批准发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2022年5月26日。以上标准报批稿请登录中国电子工业标准化技术协会网站(www.cesa.cn)“标准报批公示”栏目阅览,并反馈意见。公示时间:2022年4月27日-2022年5月26日附件:1.45项电子行业标准名称及主要内容2.73项推荐性国家标准名称及主要内容工业和信息化部科技司2022年4月27日
  • HORIBA应用科普 | 光谱分析助力锂电池产业突破:拉曼篇(1)锂电池充放电过程正负极的研究
    作者:RenataLewandowska,MiyokoOkada,TomokoNumata翻译:文军锂离子电池成就的奇迹谈起新能源汽车,就不得不说美国的“特斯拉汽车公司”,目前其打造的纯电动车采用为先进的锂离子能量存储,理论上48万公里行驶后电池衰减比例仅有5%。而其所配备的能量再生制动系统则可在车子减速时为锂离子电池组充电,使得车子在行走途中就可获得能量的补给。特斯拉MODEL 3可以说锂电池技术的发展不仅将特斯拉的新能源汽车变成了现实,创造了奇迹,更成就了特斯拉汽车公司CEO埃隆马斯克成为继乔布斯外第二个全球科技狂人。2017年5月9日,《时代》杂志发布了2017年“科技领域有影响的20人”榜单,埃隆马斯克上榜。随着对动力需求的不断增长和日趋复杂化,如何提高锂离子电池的性能始终是锂电池领域各厂家致力于突破的一个非常重要的课题。令人欣喜的是,激光拉曼光谱技术被越来越多的研究人员用于该领域的探索和突破。这种非接触的快速分析技术,能够直接分析材料中的结构变化,而不对材料产生影响。拉曼光谱技术已经被用作锂电池在充放电循环过程中的实时的原位分析,从而实现标准分析,包括材料结构和电子属性、耐久性,以及自动质量控制测试等。此外,新的研究还表明:拉曼光谱可以用于研究这些电池生命周期的各个阶段,诸如复杂体系中的新材料的表征、故障分析等。因篇幅有限,今天,本文重点为您揭示显微拉曼光谱在锂电池充放电过程中对正材料和负材料是如何进行分析的。 ▎如何分析?锂离子电池充放电过程中,锂离子经由电解液在两电之间穿梭,会带来两个电材料的结构变化。理想状态之下,这些变化都是可逆的。但是在实际情况中,充放电过程会给电池的正负电造成某些不可逆转的变化。那么它们的变化是怎样的?让我们通过拉曼光谱的“正分析”与“负分析”一窥究竟吧。01正分析锂离子电池常用的正材料是层状的锂钴氧(LiCoO2,LCO)材料。在充放电过程中,锂离子在层状的氧化钴八面体结构中重复地进行着插入—脱出过程。研究表明,电池过放电会导致氧化钴层的不可逆转的分解,成为氧化钴(CoO)和氧化锂(Li2O);而电池过充电则会导致LiCoO2转变成二氧化钴(CoO2)。所有这些变化都可以利用拉曼光谱进行观察。如下图1所示,拉曼光谱特征峰(橙色)属于锂钴氧正,而拉曼光谱谱线(红色)显示出了属于二氧化钴(CoO2)的特征峰。图1.正材料中有无CoO2的光谱区别.下图2是经历了一次充放电循环过程后,正材料的拉曼成像结果,拉曼成像清楚显示出了二氧化钴(CoO2)的存在,佐证了电池发生过充。图2. 经历了一次充放电循环过程后的锂钴氧正材料的拉曼成像蓝色对应非晶态碳,橙色对应锂钴氧,红色点对应不同浓度二氧化钴除了上述佐证正材料过充现象的存在,研究人员还利用拉曼光谱去寻找和研究新的正材料,比如不同种类的锂-过渡金属混合氧化物,如Li(Ni, Mn, Co)O2,LiMn2O4,这是目前研究的热点材料。这些材料各自具有不同的拉曼光谱特征峰,如下图3所示,拉曼光谱可为新型电材料研究提供技术支持。图3. LiCoO2、Li(Ni, Mn, Co)O2,LiMn2O4,Li2TiO3的拉曼光谱图02负分析锂离子电池常用的负材料是石墨,经过反复充放电循环以后,石墨电会发生退化。在石墨的拉曼光谱中,D峰和G峰的相对强度ID/IG比值与石墨电结构的损坏有着密切的关系。随着石墨电结构的退化,D峰的强度不断增加。在下图4中我们可以看出相对强度的变化。图5的拉曼成像中,可以清楚地看到石墨电结构的变化。图4. 具有不同相对比值ID/IG的石墨正材料的拉曼光谱图5. 石墨负经历一个充放电循环之后的拉曼成像:蓝色区域对应于缺陷较少的石墨,深蓝色区域对应于缺陷较多的石墨,橙色区域对应于树脂粘结剂。 ▎总结和展望由于拉曼光谱能够应对锂离子电池各类研发的需求,并满足在线自动质量控制的要求,因而借助拉曼光谱的探索,锂离子电池必将能够发挥出更大的“能量”。如果您对本文案例感兴趣,欢迎您点击识别下方二维码索取详细文章。 在下一篇文章中,我们将为您介绍拉曼光谱在锂电池充放电过程中对电解液如何进行分析,带您了解该项技术的其他应用,欢迎您的关注。手机识别二维码 阅读原文后,小编欢迎您留言说说看,您身边的锂电池应用都有哪些?特斯拉你已经开起来了吗? ▎延伸阅读R. Baddour-Hadjean and J.-P. Pereira-Ramos, Chem. Rev., 110 (2010)1278–1319.V. A. Sethuraman, L. J. Hardwick, V. Srinivasan, R. Kostecki, Journal of Power Sources, 195 (2010) 3655–3660.R. Kostecki, J. Lei, F. McLarnon, J. Shim, K. Striebel, J. Electrochem.Soc., 153 (2006) A669-A672.R. Kostecki, X. Zhang, P.N. Ross Jr., F. Kong, S. Sloop, J.B. Kerr, K.Striebel, E. Cairns, F. McLarnon, F., report LBNL-48359, DOI:10.2172/861953.Paul Scherrer Institute, http://www.psi.ch/lec/electrochemical-energy-storage.Berkley Energy Storage & Conversion for Transportation and Re-newablesProgram, http://bestar.lbl.gov/HORIBA科学仪器事业部结合旗下具有近 200 多年发展历史的 Jobin Yvon 光学光谱技术,HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案。如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术。今天HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选。
  • 利用原位CT观察锂电池在充放电中的变化
    近几年中国锂电池的出货量持续增长,对电池的各种研究也在不断深入。锂离子电池充电后,其中的活性物质会发生体积膨胀,原位表征技术成为分析工作中的重要手段。这种变化有时并不显著,利用原位CT可以捕获微小变化的差异,让分析工作更加简单,品质管理更科学可靠。 小型锂电池外观电池整体的断面图像图中可见,间隙部分的增大。 放、充电后电池各层电极将放、充电后电池各层电极的图像进行对比,可见电极厚度上有微小膨胀,最终导致整体厚度的增加。 岛津微焦点X射线CT系统 inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus——一款支持锂电池充放电试验的微焦点CTinspeXioSMX-225CTFPDHRPlus(可搭载充放电系统) • 人性化操作的理念贯穿整个设计。即使CT试验的步骤简化到三步,依然能拍摄出高质量的数据。• 维护保养简便易行,让设备的使用无后顾之忧。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
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