2024/03/12 11:23
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产品配置单:
皓天鑫隔爆型高低温试验箱THC-150PF-D
型号: THC-150PF-D
产地: 广东
品牌: 皓天鑫
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皓天设备小型36L冷热冲击试验箱TSC-36F-2P
型号: TSC-36F-2P
产地: 广东
品牌: 皓天鑫
¥26.8万
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SMA-FB-200PF皓天防爆型恒温恒湿试验箱
型号: SMA-FB-200PF
产地: 广东
品牌: 皓天鑫
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高低温试验箱国产原厂直销
型号: SMC-80L-F
产地: 广东
品牌: 皓天鑫
¥2.98万
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皓天ST-238A电热鼓风实验炉 干燥箱
型号: ST-238A
产地: 广东
品牌: 皓天设备
¥1.85万
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金属腐蚀性皓天盐雾试验机SH-160
型号: SH-160
产地: 广东
品牌: 皓天鑫
¥2.68万
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皓天SMD-80MF防爆箱高低温湿热试验箱
型号: SMD-80MF
产地: 广东
品牌: 皓天鑫
¥6.05万
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方案详情:
高低温试验箱在新能源汽车动力电池测试中的应用方案
前言:
随着新能源汽车行业的迅速发展,动力电池作为其核心技术之一,其性能的稳定性和安全性成为了行业内关注的重点。为了确保动力电池在各种严苛环境下的性能表现,高低温试验箱成为了动力电池测试中重要的设备。
材料:
1. 新能源汽车动力电池
2. 高低温试验箱
3. 温度监控设备
4. 数据记录与分析软件
仪器:
高低温试验箱,具有宽温域控制、高精度温度调节和稳定性强的特点,能够模拟动力电池在实际使用中所遇到的各种严苛温度环境。
实验方法:
1. 将动力电池放入高低温试验箱内,并确保其与试验箱内的温度监控设备连接良好。
2. 根据动力电池的规格和测试要求,设定试验箱的温度范围和变化速率。
3. 开始试验,并记录动力电池在温度变化过程中的各项性能参数。
试验过程:
1. 预热:将试验箱预热至设定的起始温度,确保温度稳定。
2. 动力电池放置:将待测动力电池放入试验箱中,确保其与温度监控设备连接稳定。
3. 温度变化:按照设定的温度变化速率,逐步调整试验箱的温度,模拟动力电池在实际使用中的温度环境。
4. 数据记录:通过温度监控设备和数据记录软件,实时记录动力电池在温度变化过程中的各项性能参数,如电压、内阻、温度等。
试验结果:
通过高低温试验箱对动力电池进行测试,可以得到动力电池在不同温度环境下的性能表现数据。这些数据可以为动力电池的研发、生产和质量控制提供重要的参考依据,同时也有助于评估动力电池在实际使用中的性能和安全性。
总结:高低温试验箱在新能源汽车动力电池测试中的应用,为动力电池的性能评估和质量控制提供了有效的手段。通过模拟动力电池在实际使用中的温度环境,可以全面了解动力电池在不同温度条件下的性能表现,为新能源汽车的安全性和可靠性提供有力保障。
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硅橡胶恒温恒湿实验报告
一、实验背景 硅橡胶因其优异的性能在众多领域得到广泛应用,而其在不同温度和湿度条件下的性能表现对于实际应用至关重要。本实验旨在研究硅橡胶在恒温恒湿环境中的性能变化,为其更可靠的应用提供依据。 二、实验目标 确定硅橡胶在不同温湿度组合下的物理和机械性能变化。 评估硅橡胶在恒温恒湿条件下的稳定性和可靠性。 三、实验方法 实验设备与材料: 恒温恒湿试验箱,精确控制温度和湿度。 电子天平、硬度计、拉力试验机等测试设备。 不同配方和规格的硅橡胶样品。 实验条件设置: 温度范围:选择具有代表性的温度值,如 25℃、50℃、75℃等。 湿度范围:设定不同湿度水平,如 30% RH、50% RH、70% RH 等。 实验时间:根据实际需求确定,一般为数天至数周。 实验步骤: 样品准备:制作标准尺寸的硅橡胶试样,编号并记录初始状态。 放入试验箱:将试样放置在恒温恒湿试验箱中,确保间隔适当。 定期测试:在实验过程中,按预定时间间隔取出试样进行性能测试。 结束实验:达到实验时间后,取出试样进行全面分析。 四、预期结果 获得硅橡胶在不同温湿度条件下的重量、硬度、拉伸强度和断裂伸长率等性能数据。 分析性能变化趋势,确定硅橡胶在恒温恒湿环境中的稳定性。 为硅橡胶的应用提供优化建议和技术支持。
石油/化工
2024/09/18
显示器光老化试验的实验
本次显示器光老化试验旨在评估显示器在长期光照下的性能稳定性与耐久性。实验采用光老化试验箱、亮度计、色度计等设备,以不同型号规格的显示器为样品,模拟自然光照及特定环境条件进行测试。实验条件包括设定特定光照强度、波长范围、温度和湿度,并持续一定试验时间。实验步骤分为样品准备、初始测量、光老化试验、中间测量及结束测量。通过对比不同阶段测量数据,分析显示器的亮度衰减、颜色变化及对比度降低等情况。 实验结果有助于判断显示器是否符合质量标准和预期寿命要求,为产品优化设计提供参考。对失效样品进行分析可确定失效原因并提出改进措施。试验报告涵盖实验目的、设备材料、条件步骤、结果分析及结论建议等内容,为显示器的设计、制造和质量控制提供依据,以提高产品可靠性和使用寿命。
电子/电气
2024/09/13
如何测试汽车轮胎的热老化性能
一、方案目的 确定汽车轮胎在高温环境下的老化程度,以评估其使用寿命和安全性。 二、主要设备及材料 热老化试验箱、汽车轮胎样品、测量工具(卡尺、硬度计、拉力试验机等)、记录设备(温度记录仪、计时器等)。 三、实验步骤 准备阶段:检查设备状态,抽取具有代表性的轮胎样品并进行初始性能测试和外观检查。 实验过程:将轮胎置于热老化试验箱中,设置合适温度和时间进行热老化处理,期间定期观察外观变化并记录温度。 后处理阶段:取出老化后的轮胎,再次进行外观检查和性能测试。 四、结果分析 对比热老化前后轮胎的外观和性能数据,判断老化程度,分析热老化机理。 五、结论 根据测试结果得出汽车轮胎热老化性能结论,为轮胎设计、生产和使用提供参考。
汽车及零部件
2024/09/12
汽车灯具淋雨试验报告
一、方案概述 本方案旨在通过淋雨试验箱对汽车灯具进行防水性能测试,以验证汽车灯具在模拟淋雨环境下的可靠性。 二、实验目的 确定汽车灯具在不同淋雨条件下的防水性能,为产品设计和质量控制提供依据。 三、实验设备及材料 淋雨试验箱:能够模拟不同强度和角度的淋雨环境。 汽车灯具样品:涵盖各种类型的汽车灯具。 测量工具:照度计、防水测试仪等。 四、实验条件 降雨强度:根据实际需求设定不同等级。 淋雨角度:模拟自然降雨角度。 淋雨时间:根据灯具类型和防水要求确定。 环境温度和湿度:控制在一定范围内。 五、实验步骤 准备阶段:检查设备状态,选择灯具样品并进行初始测试。 安装样品:将灯具样品固定在淋雨试验箱内。 设置参数:调整淋雨试验箱的参数。 启动试验:开始淋雨测试并观察记录。 结束试验:取出样品进行后续测试和分析。 六、结果分析 外观检查:判断是否有漏水、变形等现象。 光学性能测试:对比淋雨前后的照度等参数。 防水性能测试:评估防水等级和密封性。 七、结论与建议 根据实验结果对灯具防水性能进行评价,提出改进建议。
汽车及零部件
2024/09/12