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铝离子电池

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铝离子电池相关的仪器

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  • 目前,锂电池的主要应用领域为电子数码产品,主要包括平板电脑、笔记本电脑、手机、数码相机等产品,随着电动交通工具的快速发展和储能产业的逐步兴起,这两个领域也将成为锂电池未来的重点发展方向。从电子行业来看,电子数码产品经历了多年的快速上涨之后,预计未来会呈现平稳增长态势,随着电子数码产品向着便携化的方向发展,对电池产品提出了更高的要求,相应的,电池行业将向着能量密度高、容量大、重量轻的方向发展。  动力电池组的可靠性要求极高,既要稳定放电,又要保证所有的焊线不脱落,而要保证所有的焊线不脱落,则焊线焊接必须十分可靠。每根焊线都必须按照国标进行检测,更重要的是,必须在焊接阶段就增加附着力,使焊线牢靠。  汽车动力锂离子电池电芯处理是生产组装过程中一个重要的环节,电芯处理包括电芯封边以及极耳整平。极耳整平后进行等离子清洗,可以清除有机物和微小颗粒,提高后续激光焊接的可靠性。  汽车动力锂电池是分正负极的,极耳就是从电芯中将正负极引出来的金属带,通俗的说电池正负两极的耳朵是在进行充放电时的接触点。这个接触点表面是否干净,将影响电气连接的可靠性和耐久性。  汽车动力锂电池电芯在出厂过程中极耳经常会出现不平整,折弯甚至扭曲的现象,使焊接时会出现虚焊、假焊、短接等现象。在电芯极耳整平后用等离子清洗处理机对极耳表面去除有机物、微小颗粒物等杂质,粗化焊接表面,可以保障极耳焊接的效果良好。等离子清洗机的工艺流程和优势说明:  1、 锂电池电芯等离子清洗机处理的流程  电芯上料→极耳整平→等离子清洗→电芯正面→电芯反面→等离子清洗→电芯下料  2、等离子清洗机的优势  等离子清洗是干式清洗,是通过高频高压把压缩空气或者工艺气体激发成等离子体,由等离子体去与有机物、微小颗粒发生物理或者化学反应,形成洁净而且有微粗化的表面,清洗彻底,没有残余物质。  等离子清洗使用成本低,几乎不产生什么废气,绿色环保  等离子清洗机可以加在流水线上,可与其他自动化设备无缝对接,便于操作和监控。  等离子清洗是一种干式清洗,主要是依靠等离子中活性离子的“活化作用”达到去除物体表面污渍的目的。这种方式可以有效地去除电芯极柱端面的污物、粉尘等,为电池焊接提前做准备,以减少焊接的不良品。深圳市东信高科自动化设备有限公司,专注等离子表面处理工艺。:
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  • Sanotac高压计量泵用于新能源电池、氢能源电池、氢燃料电池制造工艺中纯水、去离子水输送和循环,电解液等化学物料输送,公司生产的高压计量泵系内置流量计量和在线压力显示,智能数字输入即可准确输送物料,无需外接流量计、PLC、压力表,具有流量精度高、压力脉冲低,重复性好,质量优异等特点,广泛应用于氢能源电池、燃料电池、锂电池等新能源电池工艺领域。Sanotac高压计量泵具有Modbus RTU、 Modbus TCP、Profinet等通讯协议,同时有小体积泵和微型泵设计,支持系统集成并入SCADA/DCS/PLC控制系统及组态应用 ,有利于新能源电池制造工艺集成设计。 该系列产品流量范围包含:0.001—10ml/min 0.01—50ml/min 0.01—100ml/min 0.01—200ml/min 0.01—300ml/min 0.01—600ml/min 0.1—1000ml/min;0.1-3000ml/min。 该系列产品按泵头材料分类包含:不锈钢泵、哈氏合金泵、高压四氟泵、peek泵产品特点:多点流量校正:实现全量程范围内的高准确度及高重复性流体输送流量脉冲抑制:凸轮曲线补偿与流量脉冲电子抑制,有效控制压力脉冲压力设定修正:流路的保护压设定、零点值修正排除环境干扰柱塞清洗功能:柱塞后清洗,减少密封圈磨损,延长泵的使用寿命压缩补偿技术:在高压力环境中实现液体的准确输送 远程端口:RS232、RS485、USB、开关量通讯协议:Modbus RTU/ASCII支持系统集成:并入SCADA/DCS/PLC控制系统及组态应用 可通讯扩展功能 通讯协议:Modbus TCP、ProfibusDP、Profinet远程端口:有线/无线Ethernet、模拟量输入(0-5V/4-20mA) 软件功能(选配)输送单位切换:切换流速单位,选择按体积输送或按重量输送流速变化控制:恒定、线性、梯度流速输送,可任意组合衍生读数实时显示:流速压力曲线实时绘制、程序运行进度条显示数据记录导出:实时记录流量压力数据,以表格图形形式导出方法保存调用:保存调用多种流速程序,控制方法间便捷切换校准维护功能:自定义流量校准满足特定工况、恢复出厂参数远程控制功能:选配远程软件,远程实时操作和监控流体设备仪器参数表:型号S0140NS1040流量范围0.001-10.000ml/min0.01-100.00ml/min流量准确度±0.5%流量重复性 ≤0.1%压力范围≤40MPa压力脉动≤0.1MPa流路材料316L不锈钢、红宝石、PTFE、陶瓷通讯功能USB,RS232;RS485/422(选配);Modbus协议电源85~264VAC,50Hz功耗75W外形尺寸260×110×110 mm3370×240×152 mm3
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  • 三为科学氢能源电池去离子水循环泵计量泵流路采用316L不锈钢流路或者PTFE聚四氟流路,洁净度高,用于新能源电池、氢能源电池、氢燃料电池制造工艺中纯水、去离子水输送和循环,电解液等化学物料输送,公司生产的高压计量泵系内置流量计量和在线压力显示,智能数字输入即可准确输送物料,无需外接流量计、PLC、压力表,具有流量精度高、压力脉冲低,重复性好,质量优异等特点,广泛应用于氢能源电池、燃料电池、锂电池等新能源电池工艺领域。Sanotac高压计量泵具有Modbus RTU、 Modbus TCP、Profinet等通讯协议,同时有小体积泵和微型泵设计,支持系统集成并入SCADA/DCS/PLC控制系统及组态应用 ,有利于新能源电池制造工艺集成设计。 该系列产品流量范围包含:0.001—10ml/min 0.01—50ml/min 0.01—100ml/min 0.01—200ml/min 0.01—300ml/min 0.01—600ml/min 0.1—1000ml/min;0.1-3000ml/min。 该系列产品按泵头材料分类包含:316L不锈钢泵、哈氏合金泵、高压四氟泵、peek泵产品特点:多点流量校正:实现全量程范围内的高准确度及高重复性流体输送流量脉冲抑制:凸轮曲线补偿与流量脉冲电子抑制,有效控制压力脉冲压力设定修正:流路的保护压设定、零点值修正排除环境干扰柱塞清洗功能:柱塞后清洗,减少密封圈磨损,延长泵的使用寿命压缩补偿技术:在高压力环境中实现液体的准确输送 远程端口:RS232、RS485、USB、开关量通讯协议:Modbus RTU/ASCII支持系统集成:并入SCADA/DCS/PLC控制系统及组态应用 可通讯扩展功能 通讯协议:Modbus TCP、ProfibusDP、Profinet远程端口:有线/无线Ethernet、模拟量输入(0-5V/4-20mA) 软件功能(选配)输送单位切换:切换流速单位,选择按体积输送或按重量输送流速变化控制:恒定、线性、梯度流速输送,可任意组合衍生读数实时显示:流速压力曲线实时绘制、程序运行进度条显示数据记录导出:实时记录流量压力数据,以表格图形形式导出方法保存调用:保存调用多种流速程序,控制方法间便捷切换校准维护功能:自定义流量校准满足特定工况、恢复出厂参数远程控制功能:选配远程软件,远程实时操作和监控流体设备仪器参数表:型号S0140NSF1005C流量范围0.001-10.000ml/min0.01-100.00ml/min流量准确度±0.5%流量重复性≤0.1%压力范围≤40MPa≤5MPa压力脉动≤0.1MPa流路材料316L不锈钢、红宝石、PTFE、陶瓷PCTFE、PTFE、红宝石、陶瓷通讯功能USB,RS232,RS485;Modbus协议 电源85~264VAC,50Hz功耗75W外形尺寸260×110×110 mm3370×240×152 mm3
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  • 电化学质谱可以准确定量锂离子电池反应过程中消耗和生成气体的量,通过结合电池反应时通过的电量Q,研究锂离子电池的可逆主反应和不可逆副反应;锂离子电池发生副反应时通常伴随着气体的产生,如 H2、CO、CO2 等,所以测定气体种类和含量,并结合电量计算和同位素跟踪,可以进一步明确正极材料在锂离子电池运行中时的变化。DEMS系统的组成主要包括三大部分:载气传输调节系统、电化学反应装置和质谱仪。载气首先由气体钢瓶进入捕集阱,排除杂质气体对实验的干扰,然后进入流量控制器。锂离子电池反应装置中产生的气体经冷阱后进入采样毛细管进样组件,经加热恒温后进入在线质谱仪中。电子轰击型离子源(EI)可产生一定能量的电子,并在电离室中将待检测化合物电离形成分子离子碎片及碎片离子,由质量分析器筛选所需离子后按质荷比大小依次抵达检测器,信号经过放大、记录得到气体变化趋势图。产品优势l 捕集阱可以排除杂质气体(H2O和CO2等)对实验的干扰;l 在电池上方形成螺旋梯度气体流场,使得气流更加稳定,大大减小涡流情况的发生概率,也可提高气体传输效率;l 客户可根据实验体系的不同设定流量控制器的流量;l 冷阱和 Teflon 膜可除去样气中的有机电解液,保证数据的准确性;l 采用高精度的毛细管进样组件,保证气体的一致性;l 灯丝选用敷钍铱丝,抗水、抗氧化能力强,能承受样气长期连续进样,保持长期稳定;l 质谱软件同时给出离子流和浓度数据,便于选择查看。
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  • 锂离子电池的正负极由活性物质如锰酸锂、石墨均匀涂覆在电解金属箔片上,经高温真空干燥后制得,形成附着活性物质混合物的微小颗粒构成的凹凸不平的表面。电池隔膜位于正负极之间,持续承受电极表面的摩擦与压力,为了防止电池短路,锂离子电池隔膜必须具备一定的机械性能。其一为抗拉强度,是指隔膜在纯拉伸力的作用下,断裂前所能承受的*力值与测试隔膜截面积的比值,抗拉强度越大,隔膜在外力作用下发生的破损与断裂的几率就会降低;其二为耐穿刺性能,通常用施加在针形物刺穿试样的*力值作为隔膜耐穿刺性的评估指标。相较抗拉强度,隔膜的耐穿刺性更具有实际意义,这是由于在锂离子电池使用中隔膜受穿刺的危险非常大。正常情况下正负极的凹凸平面易造成隔膜的刺穿风险,另外当错误使用充电器或充电器故障,锂离子电池发生过冲现象的时候,正极过多的锂离子脱嵌运动到负极,但负极嵌入不及时,锂离子便以金属锂的形式在负极表面沉积,形成树枝状结晶——锂枝晶,极易刺穿隔膜,发生短路。因此隔膜的耐穿刺力可作为反映隔膜装配中发生短路的趋势指标,是锂离子电池隔膜安全性的重要指标之一。锂离子电池隔膜耐穿刺力试验机适用于塑料薄膜、薄片、橡胶、纸塑复合膜、纸张、医用敷贴、保护膜、离型纸、无纺布、铝箔等产品的拉伸性能、拉断力、弹性模量.锂离子电池隔膜耐穿刺力试验机必备测试方案:适用于电池隔膜穿刺力试验,其测试原理是将薄膜样品安装在固定夹具上,然后使穿刺针以规定的速度垂直穿透样品,通过测得的zui大峰值来评估注薄膜的耐刺穿强度。配备剥离附件还可进行胶带剥离强度测试。符合标准:GB/T 36363-2018 《锂离子电池用聚烯烃隔膜》测试标准、GB/T 2792-2014 《胶粘带剥离强度的试验方法》。锂离子电池隔膜耐穿刺力试验机硬件要求:进口电机及伺服系统,数字化控制,横梁位移测量,传动控制系统,减速系统,多种夹具适配,满足测试需求。锂离子电池隔膜耐穿刺力试验机软件功能:采用菲利浦公司32位的ARM9核微处理做为CPU配合美工级24位AD转换器制成的测控主板结合我司30多年的*试验软件,具有56MIPS高速、精确的数据处理及超强的抗干扰能力,采用光电隔离USB2.0,减少了干扰,提高了可靠性,热插拔也不会损坏元件,国内率先成熟的USB接口,带宽大幅提高;控制精度均达0.5级以上,测控系统可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、压陷硬度、低周疲劳等各项物理力学试验,可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国际标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取大试验力、断裂力、屈服HRb、抗拉强度、弯曲强度,弹性模量、伸长率、定伸长应力、定应力伸长、定应压缩等参数。锂离子电池隔膜耐穿刺力试验机性能指标:1. 产品规格: HY-03502. 精度等级: 0.5级3. zui大负荷: 50N4. 有效测力范围:0.1/100-99.999 5. 试验力分辨率,大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。6. 有效试验宽度:120mm7. 有效试验空间:500mm8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)9. 速度精度:示值的±0.5%以内;10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.999%FS17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;19.试台安全装置:电子限位保护20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护24.电源功率: 400W25.主机重量: 75kg26. 电源电压: 220V(单相)27. 主机尺寸:440*380*1100mm锂离子电池隔膜耐穿刺力试验机夹具配置:A.隔膜穿刺夹具一套(探针:?=1.0mm,为球面R=0.5mm)。B.隔膜剥离夹具一套。(也可以拓展其他辅具,来实现在其他实试验功能)
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  • 用途测试电池隔膜的透气性工作原理葛尔莱法:恒定压差1.23kpa下,测定通过100ml气体所用的时间。肖伯尔法: 恒定压差1.00 kPa±0.01kPa或2.50±0.01kPa,选择合适的测试持续时间,通过测试容积来测定透过试样的气流量。本特生法:恒定压差1.47kPa下,夹紧5s后记录通过测试面的气流量。 符合标准SJ_T 10171-2016碱性电池隔膜基本性能的通用测试方法(透气性部分)GB/T 458-2008 纸和纸板透气度的测定GB/T 36363-2018 锂离子电池用聚烯烃隔膜技术参数技术参数葛尔莱法肖伯尔法本特生法测试范围0.01-2.5um/(Pa.s)透过速率0.01-120ml/min(其他范围可选)分辨率0.001um/(Pa.s)压差范围:0-3KPa,精度:±0.01kPa(其他范围可选)有效压差1.23kpa±0.01kPa1.00 kPa±0.01kPa或2.50±0.01kPa(气流量小于0.13ml/L)1.47kPa±0.02kPa测试时间10-6000.0s样品尺寸50mm×50mm有效面积:6.42cm260mm×100mm有效面积:10.0±0.2cm250mm×50mm有效面积:10.0±0.2cm2样品温湿处理A.预处理:40℃,10-35%RH的大气条件,静置24hB.前后间隔1h称重之差不大于总质量的0.25%,试样平衡仪器尺寸L×W×H: 500mm×400mm×300mm功率100w电源220V,50Hz 产品特点u 将葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法三种测试方法集于一机,供用户自由选择,满足不同用户的测试需求。u 仪器压差在0-3KPa范围可调,精度达0.01kPa,完全满足三种方法的测试压差要求u 仪器超大测试容积1L,完全满足三种方法体积要求u 通过加面罩方式实现测试面积10.0cm2与6.42cm2的自由转换u 仪器自带温湿度传感器实时监控测试腔的温湿度。u 仪器密封性良好,漏气量不超过1.0ml/hu 仪器自带显示屏和上位机软件,既可脱机操作又可连电脑同步测试 配置清单 编号名称规格数量单位备注1电池隔膜透气度测定仪N6001 台 2电脑30ml/l1台选配3无油空压机1 台 选配4稳压阀/1个5面罩6.42cm21 块 6气管 Φ61 根 7电源线 / 1 个 8通讯线 / 1 个 9鼠标 /1个 10采样板/1个
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  • 在笔记本电脑、手机上相继发生多起锂离子电池失火、 爆炸事故,使得锂离子电池的可靠性受到很大的质疑,以致于在电动汽车上能否 使用锂离子电池都成为疑问。锂离子电池的安全性,尤其是其在高温、过充、短路等条件下的安全性问题,已成为动力型锂离子电池大规模应用时必须攻克的技术难题。不管高温、过充、还是短路,其根本原因都是由于热失控造成的极端安全事故。锂电池隔膜起着重要作用,电池隔膜的性能又与陶瓷浆料固形物含量有着的关系,深圳冠亚SFY系列电池材料水分仪|负极材料含水率检测仪可以快速的检测其水分含量,为产品质量保驾护航!深圳冠亚SFY系列电池材料水分仪|负极材料含水率检测仪产品特点:1、电池行业2、全自动测试模式3、测试结果与国标法法的结果相符4、颗粒、粉末一机操作5、效率高,速度快,3分钟即可6、无需任何安装、调试及培训深圳冠亚SFY系列电池材料水分仪|负极材料含水率检测仪技术参数: 1、称重范围:0-90g★★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm 2、水分测定范围:0.01-** 3、 净重:3.7Kg★★JK称重系统传感器 4、样品质量:0.5-90g 5、加热温度范围:起始-205℃(可定制到255℃)★★加热方式:应变式混合气体加热器★★微调自动补偿温度15℃ 6、水分含量可读性:0.01% 7、显示7种参数:★★水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值★★红色数码管独立显示模式 8、双重通讯接口:RS 232(打印机) RS 232(计算机) 9、外型尺寸:380×205×325(mm) 10、电源:220V±10%/110V±10%(可选) 11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)深圳冠亚SFY系列电池材料水分仪|负极材料含水率检测仪产品专利资质:●SFY系列快速水分测定仪器(专利号:2005301013706)●是目前行业中通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的公司。 ●“GY"商标证书,商标证书编号7927649号。●“SFY"商标证书,商标证书编号8931081号。 在锂离子电池的制造过程中,有很多东西是必须严格控制的,一是粉尘,二是金属颗粒,三是水分。锂电池隔膜涂层剂 主要作用:作为陶瓷涂层涂到锂电池正负极间隔膜上,起到耐热,耐高温,绝缘的作用,从而可以防止动力电池因温度过高,隔膜熔化而短路。
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  • 深圳冠亚SFY系列锂电池隔膜含水率测定仪产品特点:1、陶瓷浆料行业2、全自动测试模式3、测试结果与国标法法的结果相符4、颗粒、粉末一机操作5、效率高,速度快,3分钟即可6、无需任何安装、调试及培训深圳冠亚SFY系列锂电池隔膜含水率测定仪产品专利资质:●SFY系列快速水分测定仪器(专利号:2005301013706)●是目前行业中通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的公司。●“GY"商标证书,商标证书编号7927649号。●“SFY"商标证书,商标证书编号8931081号。深圳冠亚SFY系列锂电池隔膜含水率测定仪技术参数:1、称重范围:0-90g★★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm2、水分测定范围:0.01-**3、 净重:3.7Kg★★JK称重系统传感器4、样品质量:0.5-90g5、加热温度范围:起始-205℃ ★★加热方式:应变式混合气体加热器★★微调自动补偿温度15℃6、水分含量可读性:0.01%7、显示7种参数:★★水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值★★红色数码管独立显示模式8、双重通讯接口:RS 232(打印机)RS 232(计算机)9、外型尺寸:380×205×325(mm)10、电源:220V±10%/110V±10%(可选)11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)在锂离子电池的制造过程中,有很多东西是必须严格控制的,一是粉尘,二是金属颗粒,三是水分。锂电池隔膜涂层剂 主要作用:作为陶瓷涂层涂到锂电池正负极间隔膜上,起到耐热,耐高温,绝缘的作用,从而可以防止动力电池因温度过高,隔膜熔化而短路。在笔记本电脑、手机上相继发生多起锂离子电池失火、 爆炸事故,使得锂离子电池的可靠性受到很大的质疑,以致于在电动汽车上能否 使用锂离子电池都成为疑问。锂离子电池的安全性,尤其是其在高温、过充、短路等条件下的安全性问题,已成为动力型锂离子电池大规模应用时必须攻克的技术难题。不管高温、过充、还是短路,其根本原因都是由于热失控造成的极端安全事故。锂电池隔膜起着重要作用,电池隔膜的性能又与陶瓷浆料固形物含量有着的关系,深圳冠亚SFY系列锂电池隔膜含水率测定仪可以快速的检测其水分含量,为产品质量保驾护航!
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  • 电池材料磷酸铁锂含水率测定仪进口核心部件随着科学研究的发展和生产技术的进步水分的定量分析已被列为各类物质理化分析的基本项目之一,作为各类物质的一项重要的质量指标。冠亚水分仪秉承着‘质量是企业长远生存的根基,是企业竞争的免死’的理念,严把产品质量关,做好售后服务。相信冠亚成就未来!通常所称的锂电池,是以各种含锂材料为正极材料的电池,目前市场上的锂离子电池正极材料主要是钴酸锂(LiCoO2)、锰酸锂(LiMn2O4),另外还有少数采用镍酸锂(LiNiO2)以及二元/三元聚合物作正极材料的锂离子电池。磷酸铁锂电池是用磷酸铁锂(LiFePO4,简称LFP)材料作电池正极的锂离子电池,LiFePO4电池的工作原理是:电池充电时,正极材料中的锂离子脱出来,经过电解液,穿过隔膜进入到负极材料中;电池放电时,锂离子又从负极中脱出来,经过电解液,穿过隔膜回到正极材料。磷酸铁锂的含水率对电池的性能会有很大影响,通常需要检测,深圳冠亚SFY-20D电池材料磷酸铁锂含水率测定仪可以快速的检测其水分!深圳冠亚SFY-20D电池材料磷酸铁锂含水率测定仪专利资质:●SFY系列快速水分测定仪器(专利号:2005301013706)●是目前行业中通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的产品。 ●“GY"商标证书,商标证书编号7927649号。●“SFY"商标证书,商标证书编号8931081号。深圳冠亚SFY-20D电池材料磷酸铁锂含水率测定仪技术参数:1、称重范围:0-90g★★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm2、水分测定范围:0.01-**3、 净重:3.7Kg★★JK称重系统传感器4、样品质量:0.5-90g5、加热温度范围:起始-205℃★★加热方式:应变式混合气体加热器★★微调自动补偿温度15℃6、水分可读性:0.01%7、显示7种参数:★★ 水分示值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值★★红色数码管独立显示模式8、双重通讯接口:RS 232(打印机)RS 232(计算机)9、外型尺寸:380×205×325(mm)10、电源:220V±10%/110V±10%(可选)11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)
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  • 随着科学研究的发展和生产技术的进步水分的定量分析已被列为各类物质理化分析的基本项目之一,作为各类物质的一项重要的质量指标。冠亚水分仪秉承着‘质量是企业长远生存的根基,是企业竞争的免死’的理念,严把产品质量关,做好售后服务。相信冠亚成就未来!通常所称的锂电池,是以各种含锂材料为正极材料的电池,目前市场上的锂离子电池正极材料主要是钴酸锂(LiCoO2)、锰酸锂(LiMn2O4),另外还有少数采用镍酸锂(LiNiO2)以及二元/三元聚合物作正极材料的锂离子电池。磷酸铁锂电池是用磷酸铁锂(LiFePO4,简称LFP)材料作电池正极的锂离子电池,LiFePO4电池的工作原理是:电池充电时,正极材料中的锂离子脱出来,经过电解液,穿过隔膜进入到负极材料中;电池放电时,锂离子又从负极中脱出来,经过电解液,穿过隔膜回到正极材料。磷酸铁锂的含水率对电池的性能会有很大影响,通常需要检测,深圳冠亚SFY-20D锂电池材料含水率检测仪可以快速的检测其水分!深圳冠亚SFY-20D锂电池材料含水率检测仪技术参数:1、称重范围:0-90g★★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm2、水分测定范围:0.01-**3、 净重:3.7Kg★★JK称重系统传感器4、样品质量:0.5-90g5、加热温度范围:起始-205℃★★加热方式:应变式混合气体加热器★★微调自动补偿温度15℃6、水分可读性:0.01%7、显示7种参数:★★ 水分示值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值★★红色数码管独立显示模式8、双重通讯接口:RS 232(打印机)RS 232(计算机)9、外型尺寸:380×205×325(mm)10、电源:220V±10%/110V±10%(可选)11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)深圳冠亚SFY-20D锂电池材料含水率检测仪专利资质:●SFY系列快速水分测定仪器(专利号:2005301013706)●是目前行业中通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的产品。 ●“GY"商标证书,商标证书编号7927649号。●“SFY"商标证书,商标证书编号8931081号。深圳市冠亚集团成立于2004年,是一家专业从事快速水分仪器研制、开发、制造以及销售的高新技术集团公司。 集团公司主导的两大系列水分检测仪分别是SFY红外线快速水分检测仪,SFY卤素快速水分检测仪,从1998年开始投入大量人力,物力致力于高端水分仪的研发,拥有自主知识产权已达几十项,同时拥有10项专利。
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  • 蓄电池电池容量检测仪请求帧地址码0x01~0xFF1字节指令码0x101字节起始寄存器地址2字节寄存器数量2字节字节数1字节寄存器值N字节CRC校验码2字节蓄电池电池容量检测仪自国际电工IEEE-1996为蓄电池维护制定了以定期测试内阻预测蓄电池寿命的标准以来,中国信息产业部邮电工业产品质量监督检验中心对YD/799-2002也进行了内阻规范的增补。随着国内经济的发展和社会信息的普及、通讯电源、网络供能、动力机组、发电配电,以及各行各业使用的蓄电池组数量激增。作为后备电源最后一个环节,做到对蓄电池在线质量状态的准确了解不仅是使蓄电池能够提供稳定后备支持能力的重要保证和依据,而且有利于蓄电池资源进行优化整合。2.蓄电池的维护蓄电池的小概率损坏是当今无法解决的世界性技术难期。也正因如此对蓄电池进行检测及维护不仅是必要的,也是必须的!现在比较通用的维护方法是:第一步:用蓄电池内阻检测仪定期对蓄电池内阻进行检测,蓄电池电池容量检测仪蓄电池内阻测试仪:内阻与容量的相关性是:当电池的内阻大于初始值(基值)的25%时,电池将无法通过容量测试。当电池的内阻大于初始值的2倍时,电池的容量将在其额定容量的80%以下。基于此推出的蓄电池内阻测试仪主要采用了国际流行的异频法(交流测试法)测试,通过给蓄电池加一特定交流信号(l),然后用高性能带通滤波器检测蓄电池内阻上的压降(U),R=U/I推算出蓄电池内阻值。该方法测试方便,不论蓄电池是否充满电,均可测试。可以在线测试,也可以离线测试,测试速度快,适于大范围测试。(特别是在线测试,完全避免了因测试可能造成的蓄电池无法工作,进而导致系统瘫痪的情况发生!)B.蓄电池放电测试仪:保存数据,因此操作也很简便。c、 及时发现落后电池,在维护人员减少,维护工作量不断增大的情况下,通过内阻测试可以很快寻找落后电池,提高维护效率,确保系统安全有效运行。D、内阻测试是否可以完全取代核对放电测试?核对放电法即100%C的深度放电,它具有容量测试准确可靠的优点,因此,仍然是目前世界上检测电池性能的最可靠方法 。核对放电法即全放电的容量试验,是检测电池容量最直接、最可靠的方法,无论是在线还是离线进行检测,都必须设置备用电源作为防范措施,以保证系统的安全。内阻测试可以在线测量,蓄电池电池容量检测仪显 示3.5寸TFT-LCD测试参数直流电阻分辨率0.01μΩ0.1μΩ测试范围[LP OFF时]量程10mΩ~1000MΩ,12档切换[LP ON时]量程1000mΩ~1000Ω,4档切换10mΩ~10MΩ,9档切换测试电流DC 1A~1μA以下,[LP ON 时]DC 1mA~5μADC 1A-0.5uA测量精度±0.01%rdg.±0.001%f.s.测试速度快速2.2ms,中速(50Hz:21ms,60Hz:18ms),慢速1(102ms)慢速2(202ms)量 程10mΩ/100mΩ/1000mΩ/10Ω/100Ω/1000Ω/10kΩ/100kΩ/1000kΩ/10MΩ/100ΜΩ/1000ΜΩ20mΩ/200mΩ/2000mΩ/20Ω/200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000ΚΩ/10ΜΩ信号源1A DC DC:最大5.5V温度范围:-10℃~99.9℃ 精度:± 0.50℃范围:-10℃~60℃ 精度:1℃精度保证湿度范围23℃,80RH以下校正全量程内短路清零比较器10档分选;实现HIGH/IN/LOW 分选内部数据保存搭配电脑软件记录测试数据触发器内部触发,I/O触发,手动触发,总线触发其他功能测试线异常检测(详情见产品说明书)接口外部I/O接口,模拟输出接口,LAN接口,RS232接口外部I/O接口,LAN接口,RS232接口电源电压:100V-256V AC 频率:50Hz-60Hz,额定功率:15VA尺寸与重量325mm*215mm*96.5mm(L*W*H) 2kg附件PB36头、、电源线蓄电池电池容量检测仪电池自身因素产品特点l 采用彩色触摸液晶屏和按键操作两种模式,可直接触摸操作,也可按键操作,使用简单,流程清晰,满足不同使用习惯的用户。l 数据存储方式:内部存储和外部存储方式。内部存储可保存999组测试数据,每组存储500节电池数据;进行查询、分析等。l 具有接续、重测功能。l 仪表具有电压、内阻、容量柱状图分析比较功能,直接对电池进行优、良、差等分析。l 仪表具有示波器功能:能实时图形显示电池的最高、最低电压及平均电压,电压纹波。(选配)l 上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。l 增强的过压保护功能,自恢复过流保护功能,使仪器工作更安全可靠。l 采用大容量锂电池供电,长时间测试。l 自动测试模式方便用户测量。 正极材料,负极材料,锂离子嵌入和脱嵌的难易程度,决定了材料内阻的大小,是浓差极化电阻的一4.2交流内阻测量方法给电池加载一个幅值较小的交流输入作为激励,监测其端电压的响应情况。使用特定程序对数据进行分析,得出电池的交流内阻。分析得到的阻值,只与电池本身特性有关,与采用的激励信号大小无关。由于电池电容特性的存在,激励信号的频率不同,其测量得到的阻值也不同。软件分析的结果可以用一组复数表示,横轴为实部,纵轴为虚部。这样,就形成了一个图谱,所谓交流阻抗谱。通过进一步的数据分析,人们可以从交流阻抗谱中得到这只电池的欧姆电阻,SEI膜的扩散电阻,SEI膜的电容值,电荷在电解液中传递的等效电容值以及电荷在电解液中扩散电阻值,进而绘制出电池等效模型,进行电池性能的进一步研究。锂离子电池内阻测试浅述锂离子电池因其高电压…高比能量…无记忆效应以及高循环性能等特点,迅速发展成为最重要电源产品,已广泛应用到消费电子、汽车工业、军工航天、医疗等众多领域。随着中国对新能汽车、充电桩等产业的重点扶持,锂电池产业在中国市场也空前火爆。在《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》中已将锂离子电池列为行业发展的重点。随之而来,与之匹配的检测方法标准以及设备也在逐步完善中。随着GB/T 18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》、GB 31241-2014携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》、《锂离子电池行业规范条件》等众多标准出台,对锂离子电池的检测越发严格,对所有类型的锂离子电话业上下游生产企业也提出了更高要求。5内阻在工程实践中的应用内阻,作为锂电池的关键特性之一,对它的研究成果,可以在工程制造等多个领域得到应用。内阻与电池荷电量有紧密关系,因此被应用于电池管理系统中的SOC估计 内阻直接体现电池老化程度,有人把电芯内阻作为电池健康状态SOH的评估依据 单体内阻一致性直接影响成组后的模组容量和寿命,因而被作为电芯分选配组的静态指标普遍应用 部分。电解液,锂离子在电解液中的移动速率,受电解液导电率的影响,是电化学极化电阻的主要构成部分。
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  • 产品应用本设备作为损耗研究系统,可以对方形铝壳电池进行氦气检漏,检测并衡量其中的损耗。机器含有的质谱仪将氦作为跟踪气体,能够测量出元件的总体损耗。待测试的元件被插入真空腔或分析腔内。随后,腔体被排空,而元件会由氦气进行增压。在达到合适的真空值时,质谱仪就会和分析腔通讯,从而测量出待检产品处溢出的氦气量。在此模式下,可以测量损耗值。该机器可以:检查元件是否有阻塞(如果有,检查入口和出口接管);识别是否存在大量损耗(选配);识别是否存在少量损耗,并测量其数值; 主要技术参数机器的稳定性:4.10e-3 mbar*l/s测试腔数目:1腔的元件数:1元件的连接数:1元件类型:方形铝壳电池工件的装载:手动工件的锁定:自动腔的关闭:自动参数的识别:款型的档案循环的启动:自动损耗研究的氦气压力:可以由用户设置,最大320 bar电功率:17.5 kW电源:400 V, 50/60 Hz工作空气压力:最大 7 bar供应氦气压力:最大 320 bar工作温度:+5 +45 °C储存温度:+5 +45 °C
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  • 深圳冠亚WL系列电池浆料水分测定仪|隔膜含水率检测仪技术参数:1、称重范围:0-90g★★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm2、固含量测定范围:0.01-**3、 净重:3.7Kg★★JK称重系统传感器4、样品质量:0.5-90g5、加热温度范围:起始-205℃★★加热方式:应变式混合气体加热器★★微调自动补偿温度15℃6、固含量可读性:0.01%7、显示7种参数:★★ 固含量值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值★★红色数码管独立显示模式8、双重通讯接口:RS 232(打印机)RS 232(计算机)9、外型尺寸:380×205×325(mm)10、电源:220V±10%/110V±10%(可选)11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)深圳冠亚WL系列电池浆料水分测定仪|隔膜含水率检测仪是由深圳市冠亚公司研发并生产,该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代卤素快速固含量测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。深圳冠亚WL系列电池浆料水分测定仪|隔膜含水率检测仪产品特点:★只需几分钟,速度快★易操作,不用培训★操作简单,全自动操作模式,无可动部件;★核心部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性;★零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料;★采用特质的环形卤素光源,加热均匀,加热器更耐用;★显示7种参数:(固含量值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、终值、判别时间)锂电池电芯浆料混合分散工艺在锂离子电池的整个生产工艺中对产品的品质影响度大于30%,是整个生产工艺中重要的环节。锂离子电池的电极制造,正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组成;负极浆料则由粘合剂、石墨碳粉等组成。正、负极浆料的制备都包括了液体与液体、液体与固体物料之间的相互混合、溶解、分散等一系列工艺过程,而且在这个过程中都伴随着温度、粘度、环境等变化。在正、负极浆料中,颗粒状活性物质的分散性和均匀性直接响到锂离子在电池两极间的运动,因此在锂离子电池生产中各极片材料的浆料的混合分散**关重要,浆料分散质量的好坏,直接影响到后续锂离子电池生产的质量及其产品的性能。
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  • 深圳冠亚SFY系列电池隔膜含水率检测仪|陶瓷浆料水分测定仪产品专利资质:●SFY系列快速水分测定仪器(专利号:2005301013706)●是目前行业中通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的公司。 ●“GY"商标证书,商标证书编号7927649号。●“SFY"商标证书,商标证书编号8931081号。深圳冠亚SFY系列电池隔膜含水率检测仪|陶瓷浆料水分测定仪产品特点:1、陶瓷浆料行业2、全自动测试模式3、测试结果与国标法法的结果相符4、颗粒、粉末一机操作5、效率高,速度快,3分钟即可6、无需任何安装、调试及培训深圳冠亚SFY系列电池隔膜含水率检测仪|陶瓷浆料水分测定仪技术参数: 1、称重范围:0-90g★★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm 2、水分测定范围:0.01-** 3、 净重:3.7Kg★★JK称重系统传感器 4、样品质量:0.5-90g 5、加热温度范围:起始-205℃ ★★加热方式:应变式混合气体加热器★★微调自动补偿温度15℃ 6、水分含量可读性:0.01% 7、显示7种参数:★★水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值★★红色数码管独立显示模式 8、双重通讯接口:RS 232(打印机) RS 232(计算机) 9、外型尺寸:380×205×325(mm) 10、电源:220V±10%/110V±10%(可选) 11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选) 陶瓷涂层在锂离子电池中应用的概况 锂离子电池具有高电压、高容量、体积小、重量轻、环保以及长寿命等突出 优点,已经广泛应用于各种便携式电子产品中,如移动电话、笔记本电脑、数码 相机、电动工具等。 锂离子电池的安全性,尤其是其在高温、过充、短路等条件下的安全性问题,已成为动力型锂离子电池大规模应用时必须攻克的技术难题。不管高温、过充、还是短路,其根本原因都是由于热失控造成的极端安全事故。锂电池隔膜起着重要作用,电池隔膜的性能又与陶瓷浆料固形物含量有着的关系,深圳冠亚SFY系列电池隔膜含水率检测仪|陶瓷浆料水分测定仪可以快速的检测其水分含量,为产品质量保驾护航!
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  • 电池等温量热仪 400-860-5168转4058
    等温恒温条件下,电池充放电等实际使用过程中的本质放热特征 不同温度下,电池充放电容量变化、热管理及性能建模关键数据电池等温量热仪工作原理 根据在不同温度或充放电倍率等条件下电池放热速率及总量定义的电池本质热特性,是设计和评估高性能电池热管理系统 的重要依据。iso-BTC 可在测试全过程控制并保持电池温度恒定,以准确测定电池在各种工况下的实时放热速率/放热总量 iso-BTC 自动控制电池的加热/冷却以保持电池温度恒定,此过程产生的实时热流量直接表征了电池的放热速率及放热总量 iso-BTC 可根据电池形状及尺寸配置多种规格的适配器用于任意规格电池或模组的(等温恒温)量热测试等温恒温条件下电池的放热下图为 45°C 电池充放电过程 iso-BTC 测试的典型数据 测试过程放热速率变化如图中红色曲线所示 电池以 2C (电流 10A) 放电时,随着(内阻增大)电池 SOC 降低,放热速率逐渐增大 电池(充电时的)微弱吸热也能准确地被表征温度的影响 通过相同放电倍率、不同工作温度下电池的等温量热测试, 可以准确评估工作温度对电池放热速率及放热总量的影响 从右图 NMC 三元材料-石墨电池在 0~60℃各温度条件下 的试验数据可以明显看出电池放热速率的差异高达三倍以上放电电流(倍率)的影响 下图为相同的等温恒温条件下,放电电流对(2.2Ah)聚合 物锂离子电池放热速率影响的试验数据,该类数据将有助 于热管理系统的智能化、调整及改善使用温度对电池容量的影响 电池充放电容量随温度的变化也可以根据 iso-BTC 实验 数据进行计算和评估。上述 NMC 三元材料-石墨电池温 度影响试验的充放电容量如右图所示:从不同温度下充放 电容量的变化曲线来看,电池容量**降幅达 70%电池放电过程中的功率曲线的精细结构 从放电过程中电池放热速率曲线的精细结构分析,可以发 现此过程是由许多连贯步骤构成的,其中有放热反应也有 吸热反应,有速率较快的反应也有速率较慢的反应 右图所示为放电过程中锂离子电池放热功率曲线的精细结 构,其过程符合上述规律。深入理解这些反应机理对于电 池改良和安全设计具有非常深远的意义,也是提高电池工 作效率的途径之一
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  • 电池短路试验箱 电池短路试验设备 电池短路试验机DR-D201技术参数规格型号DR-D201ADR-D201BDR-D201CDR-D201D 短路电流3000A5000A10000A10000A防爆箱内部尺寸W1000×H1000×D1000mm定制或者独立房间定制或者独立房间外形尺寸约W1180×H1680×D1360mm//箱体结构结构整体式+电脑控制操作台外箱材质优质加厚冷轧钢板(灰色+蓝色)烤漆内箱材质优质加厚不锈钢观察窗钢化玻璃观察窗(350×400mm双层防爆玻璃)LED照明排风装置配置强制排风装置泄压装置配置自动泄压口主要技术指标短路方式真空灭弧大电流直流接触器装置内阻<5mΩ机械寿命50万次温度范围室温采集系统(可定制)/电流电压温度测试范围0~3000A0~36V0~1200℃测试精度±0.5%满量程±0.5%满量程±1℃数据采集频率≥30次/秒≥30次/秒≥30次/秒分辨率0.010.10.1通道数量 5通道标准配置主机、电阻1套、夹具1套、大理石板1块(根据客户要求定制)电源电压AC380V 50Hz三相五线制电池短路试验箱 电池短路试验设备 电池短路试验机综合多种电池短路试验标准要求而设计;按标准要求短路装置必须符合内阻范围小于100mΩ以下,从而获得试验要求的最大短路电流;另外在短路装置的线路设计上也须能够承受大电流的冲击,所以我们将选用工业级直流电磁接触器及全铜接线柱和内部铜板导流,内置主动式滚珠轴流风机提供有效散热保护,将使大电流短路装置更安全,有效减少试验设备的损耗,确保试验数据的准确性。电池短路试验箱 电池短路试验设备 电池短路试验机分为外部短路、内部短路、大电流短路等,用于动力电池、蓄电池、锂离子电池、手机电池、电芯等各类电池电芯的短路试验。适用于锂电池、磷酸铁锂电池(笔记本、相机等数码电子产品用)、镍氢、镍镉、铅酸电池(气动工具、小玩具、电动车等产品用)等一系列电池及电池类的产品。电池内部短路综合试验台是温度、挤压、电压采集为一体的综合设备;适用于锂离子电池的单电池即电池组、电芯的安全试验方面的专用设备,它是按日本工业标准的JISC8714:2007 5.5条款和IEC62133-2012 8.3.9条款的试验要求设计制作。
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  • 用途测试电池隔膜的透气性工作原理葛尔莱法:恒定压差1.23kpa下,测定通过100ml气体所用的时间。肖伯尔法: 恒定压差1.00 kPa±0.01kPa或2.50±0.01kPa,选择合适的测试持续时间,通过测试容积来测定透过试样的气流量。本特生法:恒定压差1.47kPa下,夹紧5s后记录通过测试面的气流量。 符合标准SJ_T 10171-2016碱性电池隔膜基本性能的通用测试方法(透气性部分)GB/T 458-2008 纸和纸板透气度的测定GB/T 36363-2018 锂离子电池用聚烯烃隔膜技术参数技术参数葛尔莱法肖伯尔法本特生法测试范围0.01-2.5um/(Pa.s)透过速率0.01-120ml/min(其他范围可选)分辨率0.001um/(Pa.s)压差范围:0-3KPa,精度:±0.01kPa(其他范围可选)有效压差1.23kpa±0.01kPa1.00 kPa±0.01kPa或2.50±0.01kPa(气流量小于0.13ml/L)1.47kPa±0.02kPa测试时间10-6000.0s样品尺寸50mm×50mm有效面积:6.42cm260mm×100mm有效面积:10.0±0.2cm250mm×50mm有效面积:10.0±0.2cm2样品温湿处理A.预处理:40℃,10-35%RH的大气条件,静置24hB.前后间隔1h称重之差不大于总质量的0.25%,试样平衡仪器尺寸L×W×H: 500mm×400mm×300mm功率100w电源220V,50Hz 产品特点u 将葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法三种测试方法集于一机,供用户自由选择,满足不同用户的测试需求。u 仪器压差在0-3KPa范围可调,精度达0.01kPa,完全满足三种方法的测试压差要求u 仪器超大测试容积1L,完全满足三种方法体积要求u 通过加面罩方式实现测试面积10.0cm2与6.42cm2的自由转换u 仪器自带温湿度传感器实时监控测试腔的温湿度。u 仪器密封性良好,漏气量不超过1.0ml/hu 仪器自带显示屏和上位机软件,既可脱机操作又可连电脑同步测试 配置清单 编号名称规格数量单位备注1电池隔膜透气度测定仪N6001 台 2电脑30ml/l1台选配3无油空压机1 台 选配4稳压阀/1个5面罩6.42cm21 块 6气管 Φ61 根 7电源线 / 1 个 8通讯线 / 1 个 9鼠标 /1个 10采样板/1个
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  • 电池等温量热仪 400-860-5168转1808
    --样品仓尺寸:350 x 350 mm (W x D) --最大补偿功率:200 W --最小检测能力:5 mW --对于大型电池,额外的温度测试点及加热控制器可以定制据在不同温度或充放电倍率等条件下电池放热速率及总量定义的电池本质热特性,是设计和评估高性能电池热管理系统的重要依据。iso-BTC 可在测试全过程控制并保持电池温度恒定,以准确测定电池在各种工况下的实时放热速率/放热总量 iso-BTC 自动控制电池的加热/冷却以保持电池温度恒定,此过程产生的实时热流量直接表征了电池的放热速率及放热总量iso-BTC 可根据电池形状及尺寸配置多种规格的适配器用于任意规格电池的(等温恒温)量热测试等温量热测试温条件下电池的等温恒温条件下电池的放热:45°C 电池充放电过程 iso-BTC 测试的典型数据,测试过程放热速率变化如图中红色曲线所示电池以 2C (电流 10A) 放电时,随着(内阻增大)电池 SOC 降低,放热速率逐渐增大,电池(充电时的)微弱吸热也能准确地被表征。 温度的影响: 通过相同放电倍率、不同工作温度下电池的等温量热测试, 可以准确评估工作温度对电池放热速率及放热总量的影响。 从下图 NMC 三元材料-石墨电池在 0~60℃各温度条件下 的试验数据可以明显看出电池放热速率的差异高达三倍以上 放电电流(倍率)的影响:下图为相同的等温恒温条件下,放电电流对(2.2Ah)聚合 物锂离子电池放热速率影响的试验数据,该类数据将有助 于热管理系统的智能化、调整及改善。 使用温度对电池容量的影响: 电池充放电容量随温度的变化也可以根据 iso-BTC 实验 数据进行计算和评估。上述 NMC 三元材料-石墨电池温 度影响试验的充放电容量如右图所示:从不同温度下充放电容量的变化曲线来看,电池容量最大降幅达 70% 电池放电过程中功率曲线的精细结构:从放电过程中电池放热速率曲线的精细结构分析,可以发 现此过程是由许多连贯步骤构成的,其中有放热反应也有吸热反应,有速率较快的反应也有速率较慢的反应。 下图所示为放电过程中锂离子电池放热功率曲线的精细结构,其过程符合上述规律。深入理解这些反应机理对于电池改良和安全设计具有非常深远的意义,也是提高电池工 作效率的途径之一。 电池充放电循环的温度特性: 电池A在60℃到0℃之间充电(5Amps)和放电(8Amps),得到的电池温度和加热器功率补偿曲线。 对控制器输出的功率热量与和能量释放曲线进行分析随着温度的降低,充放电曲线在形状上都出现了明显的变化,但是,在充电过程中表现得最为明显,充电过程在60℃时完全是吸热的,在0℃时完全是放热的。在中间温度下观察到可检测到重现的过渡行为。在电池充放电循环过程中,峰值功率和能量输出随温度的变化。
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  • 产品应用该氦检测试站设计用于圆柱铝壳电池泄漏检测,采用真空箱和工件同步抽真空的方式进行检测。该设备可以进行后期的功能改造。此氦气检测设备是单腔体手动设备,不合格品和合格品手动下料。机体配有柜体、真空泵组件、工作台组件、工控机组件。该设备完整循环包括了如下阶段: 腔体真空:腔体的大气压力= 25mbar ABS,后者为可设定的参数值。 达到设定的真空值后,空腔会和分析回路保持通讯。检查堵塞:腔内加载工件可以用低压空气增压,从而检查阻塞情况,为了进行该检查,需要使用负荷对侧安装的简易压力传感器,或者更加高端的流体传感器,后者可以检查测试工件的准确流量。高压加载:在腔体抽真空的同时,设备还会利用压力至多为可设定参数 的干燥空气或者高压氮气来加载工件。检查降压:元件必须隔离,从而确认内部的压力回升低于设定值。工件真空:在确认了压力下降后,工件必须抽空,从而避免造成空气/氦气混合,或者改变了氦气测试增压用的氦混合物百分比。 氦气填充:进一步抽空的元件必须利用氦气加压,其压力为用户为后续“损耗研究”阶段设置的数值。损耗研究:溢出元件的氦气数量测量以及和设定废弃阈值的对比氦气排空:在“损耗研究”阶段结束后,设备就会排空工件的剩余氦气,将工件置于大气压力下。如果有规定,排出的氦气必须输送到一个收集器内。腔体通气:一旦大气压力到达了工件,此时通过通气阀,腔会被置于大气压力下,随后打开并卸载测试工件。
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  • 电池内阻检测UPS铅蓄电池测试仪举例:读仪器测试的电阻值和电压值发送:01 74 00 07仪器返回:017408E7D49B3E260A9D3FC98A仪器的电阻值为0.304Ω, 电压值为1.2269电池内阻检测UPS铅蓄电池测试仪SEI膜的电容值,电荷在电解液中传递的等效电容值以及电荷在电解液中扩散电阻值,进而绘制出电池等效模型,进行电池性能的进一步研究。锂离子电池内阻测试浅述锂离子电池因其高电压…高比能量…无记忆效应以及高循环性能等特点,迅速发展成为最重要电源产品,已广泛应用到消费电子、汽车工业、军工航天、医疗等众多领域。随着中国对新能汽车、充电桩等产业的重点扶持,锂电池产业在中国市场也空前火爆。在《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》中已将锂离子电池列为行业发展的重点。随之而来,与之匹配的检测方法标准以及设备也在逐步完善中。随着GB/T 18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》、GB 31241-2014携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》、《锂离子电池行业规范条件》等众多标准出台,对锂离子电池的检测越发严格,对所有类型的锂离子电话业上下游生产企业也提出了更高要求。电池内阻检测UPS铅蓄电池测试仪正常响应帧地址码0x01~0xFF1字节指令码0x101字节起始地址2字节寄存器数量2字节CRC校验码2字节 异常响应帧地址码0x01~0xFF1字节异常码0x901字节错误码01-041字节CRC校验码2字节举例:设置仪器的电阻量程10mΩ+电压量程60V(仪器地址为01)发送:01 10 0002 0002 0001 0001 E276仪器返回:011000020002E008仪器设置成功电池内阻检测UPS铅蓄电池测试仪IEEE32是国际电工委员会制订的浮点数表示方式,主要内容是用4个字节来表示浮点数,可以表示的数据的负数范围是-2*2128~-2-127,2-127~2*2128。如下图所示,最高位(bit31)表示浮点数的符号位(0为正,1为负);bit30-bit23这8位表示浮点数的阶码(以2为底),取值范围0-FF(十六进制),用7F表示阶码为0,80表示阶码为1,7E表示阶码为-1,依次类推。bit22-bit0表示浮点数的尾数的小数部分,尾数的整数部分缺省永远是1。电池内阻检测UPS铅蓄电池测试仪现用一个例子简要说明IEEE32浮点数的表示方法,假设现在有一个IEEE32浮点数,它的十六进制格式是0X42C80000,二进制格式是01000010 11001000 00000000 00000000,按照上面的规则,阶码应该是10000101,即0X85,尾数的小数部分是二进制的0.1001,换算成十进制即是0.5625,由于尾数的整数部分缺省永远是1,因此该浮点数的值应该是+1.5625*285-7F=100。由于IEEE32浮点数只用4个字节即可以表示很大范围的数据,16位及32位有符号整数16位和32位有符号整数使用最高位作为符号位,0代表正数,1代表负数,负数用补码表示,例如用16位有符号整数表示-100,应该是+100的补码,即0X64的补码0XFF9C。名称地址值电阻值H0x1001IEEE32浮点数格式电阻值L0x1002IEEE32浮点数格式电压值H0x1003IEEE32浮点数格式电压值L0x1004IEEE32浮点数格式电阻测量结果0x1005IEEE32浮点数格式电压测量结果0x1006IEEE32浮点数格式
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  • 产品应用该氦检测试站设计用于圆柱铝壳电池泄漏检测,采用真空箱和工件同步抽真空的方式进行检测。该设备可以进行后期的功能改造。此氦气检测设备是单腔体手动设备,不合格品和合格品手动下料。机体配有柜体、真空泵组件、工作台组件、工控机组件。该设备完整循环包括了如下阶段: 腔体真空:腔体的大气压力= 25mbar ABS,后者为可设定的参数值。 达到设定的真空值后,空腔会和分析回路保持通讯。检查堵塞:腔内加载工件可以用低压空气增压,从而检查阻塞情况,为了进行该检查,需要使用负荷对侧安装的简易压力传感器,或者更加高端的流体传感器,后者可以检查测试工件的准确流量。高压加载:在腔体抽真空的同时,设备还会利用压力至多为可设定参数 的干燥空气或者高压氮气来加载工件。检查降压:元件必须隔离,从而确认内部的压力回升低于设定值。工件真空:在确认了压力下降后,工件必须抽空,从而避免造成空气/氦气混合,或者改变了氦气测试增压用的氦混合物百分比。 氦气填充:进一步抽空的元件必须利用氦气加压,其压力为用户为后续“损耗研究”阶段设置的数值。损耗研究:溢出元件的氦气数量测量以及和设定废弃阈值的对比氦气排空:在“损耗研究”阶段结束后,设备就会排空工件的剩余氦气,将工件置于大气压力下。如果有规定,排出的氦气必须输送到一个收集器内。腔体通气:一旦大气压力到达了工件,此时通过通气阀,腔会被置于大气压力下,随后打开并卸载测试工件。上述描述是标准的试车循环。依据设备的功能,还可以用嗅探器法进行试车。嗅探器试车要求只能用低压氦气进行元件增压,而“损耗研究”需要由连接适当接口的嗅探器以及质谱仪的辅助。
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  • 电池针刺试验机/电池针刺试验箱一、用途:电池针刺试验机/电池针刺试验箱通过针刺试验检验电池的安全性能,进行试验后电池应不起火,不爆炸;是各电池厂家及研究所必不可少的检测设备。二、针刺试验方法:用&phi 2mm~&phi 8mm的耐高温钢针、以lOmm/s- 40mm/s的速度,从垂直于蓄电池极板的方向贯穿(钢针停留在蓄电池中)。三、标准依据:1.QC/T 744-2006《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池标准针刺试验》2.QC/T 743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池标准针刺试验》3.GB/T 18332.2-2001《电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池标准穿刺试验》4.MT/T 1051-2007《矿灯用锂离子蓄电池&mdash &mdash 针刺试验》四、电池针刺试验机/电池针刺试验箱特点:1.自带照明系统、内箱材料采用耐阻燃烧材料;2.可设定刺穿保持时间、速度,精度更高,直接显示最大针刺力值;3.设有排气风口(方便客户把电池试验中所产生的气味排到试验室外);4.双层防爆玻璃视窗,防爆箱,独立式的控制器(操作简单使用更安全)。五、电池针刺试验机/电池针刺试验箱规格参数:1.型号 : HT-DC1042.最大试件:W200 X D200 X H200(mm)3.耐高温钢针: &phi 2mm~&phi 8mm4.针尖距离下部: 放电池的平面高度为200mm5.穿刺速度: 以10~40mm/s的速度(可调),从垂直于蓄电池极板的方向贯穿刺入电池后,停(1min~6hour)自动从电池中拔出,易卸易装。6.贯穿力:10~500KG7.外型尺寸:W920 X D510 X H1470mm8.视窗尺寸:200 X 200mm(10mm厚双层防爆玻璃)9.排气风扇口: 直径150mm(箱体后侧装有排气扇)10.补风口:箱体左侧开有两个直径50mm补风口(也可用于测量电压等)11.外箱尺寸:W920 X D510 X H1470(mm)12.箱体底部: 底下装有四个万向滑轮,可自由移动13.防爆目的: 防止电池爆炸伤及周围人与事物.14.照明:箱体内顶部装有照明灯15.控制箱尺寸:W330 X D330 X H1040(mm)16.机台重量:约180Kg17.使用电压: AC 220V/50HZ 单相两线+保护地线18.总功率: 0.5KW六、标准配件:1.气管:3米2.耐高温钨钢针: 2套(&phi 2mm~&phi 8mm)3.针刺夹头:1个4.操作说明书:1份5.出厂检验报告:1份七、电池针刺试验机/电池针刺试验箱结构:1.内部材质: 不锈钢2.外箱材质: 钢板烤漆3.压力传动: 气动式4.力量显示: 压力传感器5.脚架: 机身底部装设聚氨脂活动万向车轮4个6.箱门: 单层门,平面把手 ,一个玻璃视窗7.钢针:钨钢针与不锈钢针8.保护装置: 上下线保护开关八、使用环境:允许使用环境0 ~ 35℃;性能保证环境5 ~ 25℃;设备与墙壁及四周事物间隔空间必须大于或等于1500mm;设备摆放在窗边方便把测试时所生产的气味排到室外;设备摆放周边不要摆放易燃易爆物品;设备要定期进行保养。免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
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  • 倡导绿色能源,致力于自动化技术在新能源汽车电池制造领域的应用,提供自动/半自动汽车动力电池生产线交钥匙工程。包括机器人上下线系统、自动涂胶系统、CMT自动焊、激光BUS-BAR焊接、等离子、激光清洗等。 控制系统包括了从物料上线、清洗、涂胶、焊接、检测、打标、称重等工序的全过程设备控制及生产信息管理。
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  • CDCT-4200 固态电解质压实密度和电导率测试品牌:电弛新能源型号:CDCT 4200厂商:武汉电弛新能源有限公司功能:固态电解质离子电导率(EIS法)产品说明传统锂离子电池通常采用有机液体电解质,但其易燃、易泄漏,在滥用条件下易引发热失控等安全性问题。使用本征安全的固态电解质替代液态电解液可大幅提高电池的安全性。固态电解质的锂离子输运能力很大程度决定了电池的倍率性能,因此对于固态电池的压实密度、离子电导率、电子电导率、锂金属界面稳定性等指标和性能的研究,是研究固态电池技术的重要工作之一。产品特点测试对象:固体电解质、导电剂等 测试参数:固态电池压实密度、固态电池电子电导率、固态电池离子电导率、压力、压强、温度、湿度、厚度等压力范围:600 MPa以上电阻范围:1000 MΩ以上测试模式:恒压、变压、加压、卸压、脉冲压强等测试原理:EIS阻抗自动化操作:全自动测试软件主要技术参数型号CDCT-4200产品功能固态电解质离子电导率(EIS法)测试对象正负极粉末、导电剂粉末、固态电解质加压及厚度测量系统适用样品粉末材料、固态电解质通道数1测试模式恒压、变压、加压、卸压、脉冲压强等压力量程0~5000 kg压力分辨率0.1 kg压力精度0.05~0.1%FS厚度测量范围8 mm厚度分辨率0.1 μm厚度精度1 μm 模具模具材料钢、陶瓷、PEEK等可选;钢、镀金压头(可选)模具内腔尺寸直径13 mm,高度8 mm(可定制)模具控温范围常温~80℃(可定制)电阻测量系统电阻测量方法/电阻测量范围 /电阻测量精度/阻抗测量系统电阻测量方法EIS阻抗分析频率范围>30 MHz频率分辨率10 μHz温湿度测量系统温度测量范围0~80℃(可定制)温度测量精度±2℃湿度测量范围20~90%RH湿度测量范围±5%RH设备控制人机操作触摸屏/上位机数据传输USB/网口标准符合性标准符合性《固体电解质离子电导率测试方法》《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法 无机氧化物固态电解质》
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  • 适用于:硫酸体系/有机体系/混酸体系液流电池、锂离子液流电池、锂硫液流电池、锌溴液流电池、锌镍单液流电池等液流电池体系尺寸均可定制
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  • 全钒液流电池硫酸根离子含量专用电位滴定仪CT-1plus在当今能源转型的时代浪潮中,新能源的发展如日中天。全钒液流电池作为一种具有潜力的储能设备,在可再生能源发电、电网调峰以及城市储能电站等场景中崭露头角。而在全钒液流电池的性能评估与质量把控中,准确测定电解液中的硫酸根离子含量至关重要。此时,CT-1Plus自动电位滴定仪以其可靠稳定的性能,成为了这一关键任务的得力助手。 CT-1Plus自动电位滴定仪的仪器配置。它搭配了pb-101&R-101D电极,再加上20mL高精度计量管以及100mL滴定杯,这些硬件设施的组合为精准测量提供了坚实的基础。在试剂的选择上,采用滴定度为0.05mol/L的高氯酸铅标准溶液,溶剂为乙醇/纯水。这种精心挑选的试剂组合,确保了测量过程的准确性和可靠性,为获取精确的硫酸根离子含量数据奠定了基础。 其测定方法科学高效,采用沉淀滴定/电位滴定法。首先,准确称取一定量的全钒液流电池电解液置于100mL滴定杯中,然后加入100mL乙醇/纯水,搅拌混匀。接着,选用专门针对电解液硫酸根离子的滴定方法,以高氯酸铅标准溶液进行滴定,直至达到终点。同时,还会进行空白实验,通过这种方式减少误差,确保测量结果的精准度。 精准的仪器参数设置是CT-1Plus自动电位滴定仪的一大亮点。最小滴定体积为20μL,最大滴定体积为100μL,这样的精细控制确保了滴定过程中试剂的用量恰到好处。搅拌速度设置为200,使得溶液能够充分混合,保证反应的均匀性。每滴间隔3000ms的设置,给予了反应足够的时间,使测量结果更加稳定。终点模式采用微分判定,微分设置为200,这种先进的判定方式能够准确地确定滴定的终点,进一步提高测量的准确性。 在实际测试中,CT-1Plus自动电位滴定仪的表现堪称出色。在23℃的环境温度和50%的环境湿度下,仅需3分钟即可完成测试。测试数据显示,该电解液中硫酸根离子含量为3.95mol/L,数据准确可靠。这一结果充分证明了CT-1Plus自动电位滴定仪的高效性和准确性。 自动电位滴定仪具有诸多显著优点。首先,它测定快速准确,能够在短时间内为用户提供精确的测量结果。其次,自动化程度高,减少了人为操作带来的误差,提高了测量的可靠性。此外,电位滴定还能够适应不同类型的样品和测量需求,具有广泛的应用前景。CT-1Plus自动电位滴定仪正是凭借这些优势,为全钒液流电池行业提供了可靠的硫酸根离子含量测定方案。 全钒液流电池硫酸根离子含量专用电位滴定仪CT-1plus在新能源领域的不断探索中,准确的测量是推动技术进步和产业发展的关键。CT-1Plus自动电位滴定仪以其稳定可靠的性能、科学的方法和精确的结果,成为了新能源领域的测量利器。无论是全钒液流电池的研发、生产还是质量检测,它都能发挥重要作用。同时,它也为其他需要精准测量的行业提供了借鉴和参考。 选择CT-1Plus自动电位滴定仪,就是选择精准、高效、可靠的测量仪器。
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  • CDCT-4100 粉末压实密度和电导率测试品牌:电弛型号:CDCT-4100厂商:武汉电弛新能源有限公司特殊:多种测试模式,全自动测试软件产品说明锂电池电极材料或固态电解质均由粉体原材料通过压制或烧结而成。锂离子电池生产制造过程的极片辊压工序过程实际是正负电极粉体材料压实的过程,是粉体的重排和致密化过程。压实密度与比容量、充放电效率、内阻及电池循环性能密切关联。一般压实密度越大,电池的能量密度越高,因此压实密度通常作为电池材料能量密度的重要指标之一。 产品特点测试对象:正极粉末材料、负极粉末材料、固体电解质、导电剂等测试参数:粉末压实密度、粉末电阻率、固态电池压实密度、压力、压强、温度、湿度、厚度等压力范围:600 MPa以上电阻范围:1000 MΩ以上测试模式:恒压、变压、加压、卸压、脉冲压强等测试原理:两探针、四探针自动化操作:全自动测试软件主要技术参数型号CDCT-4100产品功能粉末压实密度、粉末电导率/电阻率、固态电解质压实密度、固态电解质电子电导率(DC法)、固态电解质离子电导率(DC法)测试对象正负极粉末、导电剂粉末加压及厚度测量系统适用样品粉末材料、固态电解质、固态电解质通道数1测试模式恒压、变压、加压、卸压、脉冲压强等压力量程0~5000 kg压力分辨率0.1 kg压力精度0.05~0.1%FS厚度测量范围8 mm厚度分辨率0.1 μm厚度精度1 μm模具模具材料钢、陶瓷、PEEK等可选;钢、陶瓷压头(可选)模具内腔尺寸直径13 mm,高度8 mm(可定制)模具控温范围常温~80℃(可定制)电阻测量系统电阻测量方法两探针法/四探针法电阻测量范围可达1200 MΩ电阻测量精度±0.1%FS阻抗测量系统电阻测量方法/频率范围/频率分辨率/温湿度测量系统温度测量范围0~80℃(可定制)温度测量精度±2℃湿度测量范围20~90%RH湿度测量范围±5%RH设备控制人机操作触摸屏/上位机数据传输USB/网口标准符合性标准符合性《锂离子电池正极材料粉末电阻率测定》《锂离子电池材料粉末压实密度的测定》
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  • ZY-4534电池热冲击试验机用途:各类型电池产品、航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元器件在高温环境下、检验其各性能项指针及其安全性能。符合标准:GB/T 36276-20XX 电力储能用锂离子电池(征求意见稿)GB/T 36276-2018 电力储能用锂离子电池技术参数温度范围:RT+10℃~+150℃;升温速率:0~5℃/min 线性可调;温度分辨率:0.1°C温度偏差:≤2℃温度均匀度:≤2℃温度波动度 :±0.5°C机器外观图(以实际为准,图片仅供参考)箱体结构:内箱使用钢板加强并形成框式结构,并使用方管加以辅助加强,搭配使用组高强度不锈钢铰链与试验箱门连接形成刚性整体,并搭配泄压装置,抗爆能力强,可有效防护测试冲击;外箱材质冷轧钢板静电喷涂处理机台左侧安装有∮100mm 测试孔一个,并配相应密封装置,供通电测试时引线使用。防爆观察窗口,附带可拆卸式不锈钢防撞网制冷方式:自然冷却。照明系统:试验箱内部顶部靠观察窗侧安放高亮度照明灯。自动防爆泄压装置:具有防爆泄压功能,箱体后部安放泄压门, 当强气流冲击时,泄压门自动打开,减轻爆炸冲击力,利于冲击压力的及时释放, 避免对设备本体、内部电路及控制系统等带来损伤。灭火系统:机器内搭配二氧化碳灭火器热失控试验(摘自GB/T 36276-20XX 电力储能用锂离子电池(征求意见稿)
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