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电池电解液浸润性分析仪
电解液是离子电池研发的核心部分,不仅是保证离子传输的重要媒介,也是电池获得高电压、高比能的重要基础。电解液相关参数及对隔膜的浸润性直接影响电池性能的发挥,因此对电池电解液的浸润性进行准确的表征和评估是电池研究和开发中的重要课题。
传统电解液浸润性测试方法一般包括接触角测量法、浸润时间法等。其中接触角测量法根据电解液和隔膜的接触角来判断浸润性,对电解液在隔膜上完全浸润时间以及浸润速度难以考察;浸润时间法通常是取一定量的电解液滴加于隔膜表面, 测试电解液完全渗透时间的长短,以时间差异评估隔膜的电解液浸润差异。这些传统的测试方法均存在重复性差,无法准确评估电解液的真实浸润情况。
纽迈推出的电池电解液浸润性分析仪基于电解液在隔膜中吸附的过程,受到逐渐增强的固液界面作用原理,可量化评估电解液在隔膜中的浸润差异,为电解液浸润性表征提供了一种有效手段。
电池电解液浸润性分析仪应用方向:
电解液浸润性表征
电池电解液浸润性分析仪样品要求:
铁磁性物质含量在5%以下
电池电解液浸润性分析仪技术指标:
磁场强度0.5T 探头线圈直径:10mm、25mm
电池电解液浸润性分析仪优势特点:
1、快速测试、两分钟以内
2、结果准确、表征可定量
3、操作便捷、前处理简单
电池电解液浸润性分析仪应用案例:
保修期: 1年
是否可延长保修期: 否
现场技术咨询: 有
免费培训: 装机培训
免费仪器保养: 不定期回访
保内维修承诺: 上门安装
报修承诺: 24小时回复
纽迈核磁半固态电池凝胶材料固化分析仪PQ001
型号:PQ001) 面议纽迈核磁粉体润湿性分析仪PQ001
型号:PQ001-粉体 面议纽迈核磁电解液亲和性分析仪PQ001
型号:PQ001... 面议纽迈分析电池材料比表面积分析仪
型号:PQ001-7 面议新能源电池作为电动汽车和大规模储能系统的核心组件,其性能的提升是实现清洁能源转型的关键。电解液作为电池中离子传输的介质,直接影响电池的充放电性能、循环稳定性和安全性。二维核磁共振技术提供了一种深入表征电解液分子结构和动态行为的手段,对优化电解液配方和电池设计具有重要意义。 电解液在电池中扮演着至关重要的角色,它不仅提供了离子的传输通道,还影响着电池的热稳定性和电化学窗口。随着对高能量密度和高功率密度电池的追求,对电解液的要求也越来越高,包括更高的电导率、更好的化学稳定性和更宽的操作温度范围。
新能源电池作为电动汽车和大规模储能系统的核心组件,其性能的提升是实现清洁能源转型的关键。电解液作为电池中离子传输的介质,直接影响电池的充放电性能、循环稳定性和安全性。二维核磁共振技术提供了一种深入表征电解液分子结构和动态行为的手段,对优化电解液配方和电池设计具有重要意义。 电解液在电池中扮演着至关重要的角色,它不仅提供了离子的传输通道,还影响着电池的热稳定性和电化学窗口。随着对高能量密度和高功率密度电池的追求,对电解液的要求也越来越高,包括更高的电导率、更好的化学稳定性和更宽的操作温度范围。 二维核磁共振技术是一种先进的分析技术,通过测量样品中核磁共振频率的两个维度信息,可以获得分子内部的详细信息。
多孔碳按照孔径大小可分为三种类型,微孔(孔径小于2nm)碳、中孔(孔径在2~50nm之间)碳和大孔(孔径大于50nm)碳,在新能源电池领域,多用以微孔、中孔为主的多孔碳材料。多孔碳材料的制备方法和前驱体的选择直接决定了其性能及使用范围。在过去的几十年里,人们在纳米多孔碳的孔径、表面化学和结构等方面进行了大量的协同设计和调控。本文使用低场核磁共振技术探究了多孔碳的孔径分布[1]。
低场核磁共振技术基于电解液在隔膜中吸附的过程,受到逐渐增强的固液界面作用原理,可量化评估电解液在隔膜中的亲和差异,为电解亲和性评估提供了一种有效手段。
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