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电池等温量热仪原理
仪器信息网电池等温量热仪原理专题为您提供2024年最新电池等温量热仪原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电池等温量热仪原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电池等温量热仪原理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等温量热仪原理相关的耗材配件、试剂标物,还有电池等温量热仪原理相关的最新资讯、资料,以及电池等温量热仪原理相关的解决方案。
电池等温量热仪原理相关的方案
等温量热仪用于研究光栅尺发热特性
BIC-400A 等温量热仪能够准确测定光栅尺读数头的产热功率,帮助研究人员进行热管理设计,保证光栅尺的测量精度。上述测量方法同样适用于其他精密电子器件的热测量。
差示扫描量热仪测试锂离子电池隔膜闭孔温度
差示扫描量热法是在程序控制温度下,测量物质的物理性质和温度关系的一种技术。差示扫描量热仪测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系、材料的特性等,如玻璃化转变温度、冷结晶、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等。同时,差示扫描量热仪还可以用于锂离子电池隔离膜性能评价,为锂离子电池隔膜的安全性能评价和质量控制起到指导作用。
差示扫描量热法(DSC)在电池行业的应用案例
差示扫描量热法(DSC)在电池行业的应用案例
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。
锂电池热失控产气成分在线分析实验室解决方案
之量科技推出的锂电池热失控产气成分在线分析方案,模拟电池热失控过程绝热环境,同步分析全过程的产气成分演化历程,为热失控时各阶段的化学反应机理研究提供数据支持,助力电池材料与电池结构的优化,推动电池安全性及使用性能的提升。
英国HEL BTC-500/BTC-130绝热加速量热仪在化工安全评估及电池安全检测评估中的应用
通过对电池热失控的测试及分析,为电池的安全使用及评估提供有效的方案。
电池材料的热特性评价分析
锂离子电池被广泛应用于手机以及笔记本电脑等家用电器中。今后,作为交通工具的飞机、混合动力车(HV)以及电动车(EV)等对锂离子电池的需求也将显著增加,为此,锂离子电池需要具备更高的功率、效率,以及更长的使用寿命、更高的安全性。锂离子电池由阳极、阴极、电解液、分离器等部分组成,为提高性能,需要使用仪器对每个组成部分以及整个电池进行详细的特性评价和解析。本文向您介绍使用热分析法对锂离子电池进行热特性评价的示例。
热失控产气测试——为电池安全预警提供理论依据
在 UL 9540A 标准的推行下,电池热失控产气测试成为相关行业的焦点。电池热失控产气测试的主要研究内容包括产气过程、气体成分分析和气体爆炸性分析。其中产气过程主要关注产气量、产气速率与产气压力。该项测试需要将电池放入电池密封测试罐,并整体放置于绝热腔体内进行测试。对于不同尺寸的电池也可以选用不同容积的测试罐。通过热失控过程中密封罐内压力和温度的数据,利用理想气体状态方程计算产气量和产气速率等数据。
使用热成像技术检查屋顶太阳能 电池板
太阳能电池板销量猛增,这有助于减少发电厂的二氧化碳排放。随着时间的推移,太阳能电池板可能会产生故障,这些故障如果及时检测,则可以轻松修复,但如果置之不理,就会造成发电能力严重下降,在某些情况下甚至会引发火灾。这就是为什么越来越多的太阳能电池板安装厂商与提供常规热成像检查服务的富有经验的热像师开展合作,以保证太阳能系统的安全和有效部署。
新能源汽车电池为什么要冷热冲击实验
随着新能源汽车的不断普及,其电池作为核心部件的质量问题也备受关注。为了确保新能源汽车电池的可靠性和安全性,冷热冲击实验成为评价电池质量的重要标准之一。那么,新能源汽车电池为什么要冷热冲击实验呢?
材料热安全性测试——辅助开发高安全性电池材料
由于锂离子电池的高能量密度与电池材料的自反应特性,电池在滥用条件下容易诱发不可预测的放热和产气行为,并可能导致热失控、火灾或爆炸等严重后果。因此,开发新的电池体系,特别是针对高能量密度和长寿命的设计,需充分考量电池材料的热稳定性并据此改进配方,以提高电池安全性。热分析和量热法是评价电池材料热稳定性的主要方法,可测定得到电池材料热分解反应的热力学和动力学参数。使用 TAC-500A 在绝热环境下测定样品温升速率变化在绝热环境下测定样品温升速率变化,从而通过单位时间内的绝热温升计算样品发热功率。该方法为克级测试,更适合测定非均相样品。
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。
单体热稳定性测试——测定锂电池单体热失控演化历程
对于单体热稳定性测试,电池绝热量热仪可模拟各种滥用条件下电池的热失控过程。该模式对电池放热测试的灵敏度更高,可呈现完整的电池热失控过程,适用于电池热失控机理研究。关键参数:自放热起始温度 Tonset、泄压温度 TV、热失控起始温度TTR、热失控最高温度 Tmax、热失控孕育时间? t、孕育能量Q 和热量释放速率 q 等。
热成像检测屋顶安装式太阳能电池板
近年来,随着太阳能电池板的价格渐趋实惠,也因此销量大增,许多家庭都安装上了太阳能电池板。在屋顶安装太阳能电池板,有利于采光,但也存在不足,例如,在高层安装的话,就很难进行热成像的维修与检查。某公司提出一种创造性的解决方案:在伸缩式的桅杆上安装热像仪。
电池仓库热成像温度预警解决方案
电池仓库热成像温度预警解决方案
冷热冲击试验箱测试储能电池安全性
本实验方案旨在利用冷热冲击试验箱对储能电池进行测试,以评估其在温度变化和充放电过程中的性能表现。通过模拟不同的使用环境温度变化,检测储能电池的容量保持率、安全性以及充放电效率等指标,为储能电池的研发、生产和应用提供重要依据。
便携式傅里叶红外气体分析仪在锂电池热失控检测中的典型运用
锂离子电池具有能量密度高、循环时间长的特点,但锂离子电池也存在安全隐患。在电池热失控气体测试实验中,快速准确定性、定量逸出气体种类和含量尤其重要。9100FIR、AtmosFIR便携式傅里叶红外气体分析仪可定性定量气体种类包括CO2、CO、HCL、HF、HCN、C2H4、CH4、C2H6、C3H6、C7H8、C8H8、C8H10、C2H2、C6H14、C6H12等不少于55种气体。全程高温加热高温采样、高温粉尘过滤、高温分析,避免吸附性强、溶解性强、大分子量有机化合物冷凝造成的过程损失,实现锂电池逸出气体测量的“真、准、全”。
自动微量闭口闪点仪在锂电池电解液安全测试中的应用
一般来说,锂离子电池出现安全问题表现为燃烧甚至爆炸,出现这些问题的根源在于电池内部的热失控,除此之外,一些外部因素也会导致安全性问题。而出现内部热失控,与锂离子电池电解液关系密切。锂离子电池的电解液为锂盐与有机溶剂的混合溶液,其中商用的锂盐为六氟磷酸锂,该材料在高温下易发生热分解,并与微量的水以及有机溶剂之间进行热化学反应,降低电解液的热稳定性。电解液有机溶剂为碳酸脂类,这类溶剂沸点、闪点较低,在高温下容易与锂盐释放PF5的反应,易被氧化。
解析电池针刺试验机:保障电池安全的关键技术
电池针刺试验机的工作原理基于模拟电池内部短路的情况。
禾工:AKF-BT2015C锂电池专用卡氏水分仪分析电池原料及电极膜片的水分含量
锂离子动力电池能量高、体积小、重量轻正在逐步的替代传统的铅酸电池,镍镉电池及镍氢电池,随着锂动力电池的量产,需要严格控制电池原料及电极膜片的水分含量。本实验采用AKF-BT2015C锂电池专用卡尔费休水分仪可测定多种电池原料水分,电解液无需加热可直接进样,磷酸铁锂、石墨、负极片等固态电池材料则需采用卡氏加热法,含水量低于100ppm的样品也能准确定量,实现生产监测控制的目的。
AKF-BT2015C锂电池专用卡氏水分仪分析电池原料及电极膜片的水分含量
锂离子动力电池能量高、体积小、重量轻正在逐步的替代传统的铅酸电池,镍镉电池及镍氢电池,随着锂动力电池的量产,需要严格控制电池原料及电极膜片的水分含量。本实验采用AKF-BT2015C锂电池专用卡尔费休水分仪可测定多种电池原料水分,电解液无需加热可直接进样,磷酸铁锂、石墨、负极片等固态电池材料则需采用卡氏加热法,含水量低于100ppm的样品也能准确定量,实现生产监测控制的目的。
隔爆型高低温湿热试验箱测试电池包外壳评估其防护性能
本试验方案利用隔爆型高低温湿热试验箱对电池包外壳进行测试。通过准备样品、设置试验箱参数后进行试验,观察电池包外壳在不同环境下的变化,并进行防护性能测试。根据结果分析其防护性能是否符合标准和使用要求,提出改进建议。注意确保试验箱参数准确、运行安全、严格测试操作和客观分析结果。
禾工:AKF-BT2015C锂电池专用卡氏水分仪分析电池原料及电极膜片的水分含量
锂离子动力电池能量高、体积小、重量轻正在逐步的替代传统的铅酸电池,镍镉电池及镍氢电池,随着锂动力电池的量产,需要严格控制电池原料及电极膜片的水分含量。本实验采用AKF-BT2015C锂电池专用卡尔费休水分仪可测定多种电池原料水分,电解液无需加热可直接进样,磷酸铁锂、石墨、负极片等固态电池材料则需采用卡氏加热法,含水量低于100ppm的样品也能准确定量,实现生产监测控制的目的。
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。
电池高低温循环测试方法冷热冲击箱
目前为了电池的生产和使用安全,或是定期检查电池情况,都会需要进行电池测试。并且现在使用电池的产品也越来越多,而电池也变得越来越大型,所支持的产品也逐渐变的高端,从电子产品到新能源汽车都有电池的身影,使用电池更加省钱,而唯一需要注意的就是测试的系统一定要相符。
电控针阀在大气环境压力模拟条件下的电池热失控试验中的应用
摘要:针对目前新能源电池热失控和特性研究以及生产中缺乏变环境压力准确模拟装置、错误控制方法造成环境压力控制极不稳定以及氢燃料电池中氢气所带来的易燃易爆问题,本文提出了相应的解决方案。方案的关键一是采用了低漏率电控针阀作为下游控制调节阀实现压力可编程精密控制,二是采用高压气体型真空源避免机械式真空泵的电火花造成引燃,三是在压力控制的同时也对电池加热温度进行自动控制。整个装置控制精度和自动化程度较高。
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。
可睦电子(KEM):卡尔费休库仑滴定仪测量锂电池极板中水分含量
卡尔费休库仑滴定仪测量锂电池极板中水分含量使用京都电子公司(KEM)-卡尔费休库仑滴定仪(MKC-520)连接干燥炉(ADP-511S),测定锂电池极板水分含量的应用资料。标准方法: GB/T 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料(附录B 水分含量的测试方法)。
自动电位滴定仪测定全钒液流电池用电解液中硫酸根离子含量
全钒液流电池是一种以钒为活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。全钒液流电池的应用场景包括风能、太阳能等可再生能源发电过程,电网调峰过程,以及城市储能电站等。本试验通过CT-1Plus电位滴定来测定一种全钒液流电池用电解液中的硫酸根离子含量。
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