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便携电池放电测试仪
仪器信息网便携电池放电测试仪专题为您提供2024年最新便携电池放电测试仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括便携电池放电测试仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的便携电池放电测试仪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便携电池放电测试仪相关的耗材配件、试剂标物,还有便携电池放电测试仪相关的最新资讯、资料,以及便携电池放电测试仪相关的解决方案。
便携电池放电测试仪相关的方案
如何选择一款高精度的电池隔膜透气度测试仪
作为电池行业的从业者,我们都清楚电池的隔膜透气度是电池质量不可或缺的重要指标之一。因此,选择一款高精度的电池隔膜透气度测试仪将有助于电池的质量控制。在市场上,王研式电池隔膜透气度测试仪是一款备受认可的高精度测试仪器,本文为您详细介绍该测试仪器的性能和使用注意事项。
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。
锂离子电池进行恒电流充电和放电
锂离子(Li-ion)电池是市场上最重要的储能设备之一。本文使用电化学工作站对锂离子电池进行了充放电测试。
NaOH电解液改善MH/Ni电池自放电性能的机理研究
以NaOH电解液代替KOH能够明显改善MH /Ni电池的自放电性能和高温(60℃)充电效率. 电化学阻抗和循环伏安测试表明,NaOH电解液的作用可能是改变了H原子于负极表面的吸(脱)附行为,并在一定程度上抑制了负极的析氢过程,从而改善了电池的自放电性能.
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。
SPECTRUMA 辉光放电光谱仪对太阳能薄膜电池的分析
在制造薄膜太阳能电池过程中的主要挑战是控制膜层的成分。商品化所需要的膜层结构重复再现性和依靠膜层精确成分的电池的电学性质同样重要。辉光放电发射光谱分析能够适用于确定整个涂层系统的深度剖面元素含量分析。
锂电池材料测试仪器解决方案
“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池,锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。
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。
粒径、粒形——锂离子电池行业的必备测试
无论是正极还是负极的电极材料,粒径的大小都是至关重要的因素。不同大小的电极原材料不仅会影响最终电池材料的电容量,还会影响电极材料的填充比,进而影响了电极材料的充放电速率。本文就电池原材料的粒径粒形测试展开了讨论。
汽车锂电池高低温环境箱可靠性测试方案
高温试验、恒温恒湿、温度冲击试验在汽车锂电池的品质管理起到了很重要的作用,在研发过程中需要依据不同的试验标准来重复测试被测件的可靠性,其主要原理就是模拟锂电池在不同温度下充电、放电以及老化测试,确保锂电池效率和可预期寿命的关键。
软包电池原位XRD测试
软包电池作为电池和电池材料的一种组装方式,在科研和工业领域发挥越来越重要的作用。原位XRD作为表征电池材料在充放电过程中的结构变化重要手段,也已被学术和工业界广泛接受。常规原位XRD采用的是反射式的扣式电池模具,虽然组装方便,可以重复使用,但由于密封性的问题,其长期循环性往往得不到保证。而软包电池可以循环上千次,更有利于研究材料的长期循环性能。 软包电池原位透射XRD系统采用钼靶X光管,光学器件为聚焦Johansson单色器。 探测器为1维阵列X射线探测器。X射线从软包电池的一侧垂直入射,衍射光从另外一侧穿出后汇聚在探测器表面。从而获得高强度和高分辨的X射线图谱。原位透射XRD可以获得软包电池全部深度范围内的衍射信号,而且可以同时获得正负极材料的原位XRD信息。原位透射XRD允许样品具有特定的厚度,尤其是聚焦透射XRD,样品可以具有一定的厚度而衍射峰的分辨率不受影响。 本设备可以和电化学工作站连用, 实现充放电和XRD数据采集的精确控制。 软包样品台可以实现-30摄氏度到300摄氏度的温度控制, 以进行软包电池在不同温度下的原位XRD测试和电池的高温失效研究。
锂离子电池隔膜的热收缩性能测试方法
近年来,锂电池发展速度较快,由于其具有比能量高、循环寿命长、充电功率范围广、倍率放电性能好等优点,现已广泛应用于手机、笔记本电脑、数码相机、电动自行车等领域。随着锂电池在通讯、IT行业及电动车业的迅速发展,其社会对其安全性问题的关注日益增加,因此,在确保锂电池电性能的同时,更要重视锂电池的安全性能测试。
四端子法测试蓄电池电池内阻
蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已广泛的应用于工业生产、交通、通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。(版权作者所有,仅做学术交流参考)
生产监控|电池片PID测试仪PIDcon bifacial
电池片PIDcon设备被设计用来研究生产监控的PID敏感性,以及新工艺、材料和层变化的测试。
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”。
电池材料为什么要测试比表面积?
对于正负极以及隔膜材料来说,比表面积是一个重要的特性指标。比表面积的差异会影响电池的容量、阻抗、充电放电速率等性能。对于BET比表面积的测量,有静态容量法或者动态流动法两种测试方法供选择。
探索锂离子电池隔膜安全性测试新标准
锂离子电池通常由正极、负极、隔膜、电解液和外壳组成,锂离子通过在正负极之间不断的嵌入与脱嵌完成了电池的充放电工作。相比传统电池,锂离子电池轻薄、容量大、内阻小、放电特性佳,已经规模应用于小型电子产品,在电动车、储能领域成为最有竞争力的候选产品。然而,近年来锂离子电池发生爆炸伤人的安全事故屡见不鲜,如2009年北京一居民被正在充电的手机炸伤,再如同年销往美国的锂离子电池在航空运输中突然自燃,险些酿成悲剧。上述种种事故使得锂离子电池的使用安全性被广泛关注。经研究发现,锂离子电池内部短路、瞬间大电流放电极易引发爆炸,而电池隔膜是爆炸发生的导火索之一,其性能的提升是改善锂离子电池安全性的重点研究方向。
马尔文帕纳科软包电池原位充放电衍射分析
马尔文帕纳科X射线衍射仪Empyrean采用穿透能力最强的银靶辐射,构建适用于软包电池测试的光路系统,可以对全封闭软包类型电池和工业原型电池样品直接进行原位老化过程分析,无需预先拆卸处理。
德国弗莱贝格电池片PID测试仪PIDcon bifacial技术
自2010年以来,潜在的诱导退化被认为是导致模块故障的主要原因之一。利用弗劳恩霍夫CSP开发的新技术,以及弗莱贝格仪器公司的台式工具PIDcon,可以对太阳能电池和微型组件的PID敏感性进行测试,现在已经投入市场。
太阳能电池分类| 电池片PID测试仪PIDcon bifacial
PIDcon可以在短时间内对太阳能电池的PID敏感性进行常规质量控制,并且不受EVA和玻璃的影响。
电池(锌镍液流电池)电位滴定仪测定氢氧根离子浓度
锌镍单液流电池是一种新式的液流电池,简易的电池结构、较长的使用寿命以及安全环保等特点,使其在储能方面具备很好的发展前景。锌镍单液流电池有着较大的放电比容量,并且循环性能好,工作温度范围大,电解液材料的性能与电池的放电容量有着很大的关联。本试验通过 MT-V6 自动电位滴定仪来测定锌镍液流电池用电解液氢氧根离子浓度。
持粘性测试仪的测试方法
持粘性测试仪适用于防水卷材、压敏胶粘带等产品进行持粘性测试试验,严格按照GB/T4851标准设计制造。
物理吸附测试电池材料比表面积
电池材料主要包括正极材料(锂镍钴锰氧化物)、负极材料(石墨)等。比表面积作为关键性指标,会影响电池的容量、阻抗以及充放电速度。
持粘性测试仪操作步骤
CZY-03持粘度仪是不干胶持黏性测试仪按照GB 4851(压敏胶粘带持黏性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造,适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持粘性测试试验。
锂电池电极的元素分布测定
采用辉光放电光谱仪快速监控锂电池电中重要元素Li、Co、H、C、Mn、S、O、F、Al、P、Ni、V、Ti、Si、B、Cu等随深度的浓度变化,尤其是电池电充放电后电中锂元素的浓度变化。多次充放电后可通过锂元素的浓度水平评估电池的寿命,为产品质控提供了简单便捷的方法。
使用便携式原子力显微镜实现太阳能电池工业的在线粗糙度测量
在薄膜太阳能工业区域粗糙度参数总是需要在控制中,因为它们与电池的电效率紧密相关。在这项工作中,我们在太阳能工业典型的制造车间中测量和评价粗糙度参数。测量使用的是便携式原子力显微镜,这台仪器放置在CNC金刚石切割设备上,设备上有一被切成四块的透明导电氧化物薄膜的初始样品。通过在这个过程中得到的结果与在实验室最佳条件下得到的结果比较,证明了车间在线测量的方法是可行的。区域粗糙度参数和傅里叶光谱分析的数据具有一致性,表明使用这种类型的测量工具进行在线质量控制是可行的。这个实验测量评价过程对样品的TCO是无任何破坏的;这样100%的产品能被测试,因此改进了测量时间和成品率。
马尔文帕纳科电池研究的X射线分析解决方案
Empyrean X射线衍射仪用于电池充放电循环过程中原位X射线衍射测试,实时获得电池内部正负极材料的结构和物相变化信息,从而更好地理解电化学机理,并最终改进电池设计,提升电池性能。同时采用银靶辐射及市场上超高性能的硬射线探测器GaliPIX对纳电极材料进行对分布函数分析(PDF),研究钠在层状结构中的局部排序。
XPS分析钠离子电池正极材料中异物及杂质成分
随着现代电子信息技术产业的飞速发展,电池在工业、国防、科技、生活等领域的应用越来越广泛,这使得电池的市场需求不断提高。电池在生产制造过程中引入的异物及杂质是影响电池品质和性能的一大主要问题。从正极、负极及电芯的生产,到电池模块的组装和测试,电池制造过程的各个阶段都可能混入异物及杂质,进而导致各种问题。例如,电池材料中引入金属杂质,可造成电池自放电的严重问题。电池材料中的异物及杂质会使电池的使用效率降低,性能退化加速,甚至电池发生内短路。因此,全面研究分析电池中出现的异物及杂质是非常必要的。如何快速分析电池材料中的异物及杂质成为人们关注的重点。本应用将以出现异物的钠离子电池正极材料为例,展示如何通过XPS来实现对电池材料中异物成分的快速分析。
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。
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