Leave Your Message
Maszyna do testowania rozszerzalności in-situ
Tester nadużyć i bezpieczeństwa

Maszyna do testowania rozszerzalności in-situ

Maszyna do badania rozszerzalności in-situ (znana również jako system analizy rozszerzalności in-situ) to podstawowe urządzenie w dziedzinie badań i rozwoju nowych akumulatorów energetycznych. Służy głównie do monitorowania zmian rozszerzalności grubości i siły rozszerzalności akumulatorów litowo-jonowych podczas cyklu ładowania i rozładowywania w czasie rzeczywistym i w sposób nieniszczący.

    Dane techniczne

    Nazwa produktu

    System analizy ekspansji in-situ

    Model

    TA-WXHYL-1000kg

    Zakres regulacji ciśnienia

    10 kg~1000 kg

    Dokładność regulacji ciśnienia

    ≤±0,3% krzywej skróconej

    Tryb strukturalny

    Typ pionowy: konstrukcja z napędem śrubowym i silnikiem serwo

    Komora testowa

    1. Wymiary wewnętrzne pudełka szer. 600 x gł. 600 x wys. 600 mm

    2. Płyta dociskowa: szer. 300*gł. 400mm

    3. Zakres regulacji temperatury komory testowej: -20℃ do +80℃ (regulowany)

    4. Szybkość wzrostu temperatury: ≥ 3℃/min (bez obciążenia)

    5. Szybkość chłodzenia: ≥ 1℃/min (bez obciążenia)

    6. Wahania temperatury: 0,5℃

    7. Jednorodność temperatury: ±2℃

    8. Odchylenie temperatury: ±2℃ (bez obciążenia)

    9. Materiał izolacyjny warstwy izolacyjnej: wełna mineralna (niepalna, odporna na wysokie temperatury)

    10. Materiał wnętrza pudełka: stal nierdzewna SUS304 t=2,0 mm

    11. Port dekompresyjny: Port dekompresyjny znajduje się po lewej stronie urządzenia. Wymiary: ≥ 200 x 200 mm (szer. x wys.). Ciśnienie fali uderzeniowej wybuchu akumulatora ≥ 0,104 MPa otworzy się automatycznie.

    12. Otwór testowy: Otwór po prawej stronie ma średnicę Ø100 mm i jest wyposażony w silikonowy korek. Można go otworzyć w przypadku eksplozji akumulatora i może służyć również jako port dekompresyjny. Jest on zabezpieczony łańcuchem, który zapobiega jego wypadnięciu i zranieniu ludzi.

    Czujnik grubości przemieszczenia

    1: Silnik serwo wyposażony jest w enkoder, który może wykrywać przemieszczenie i grubość.

    2: Do wykrywania przemieszczenia i grubości stosuje się zewnętrzny czujnik przemieszczenia na poziomie mikronów.

    Wyprawa testowa

    0–90 mm

    Rozdzielczość pomiaru grubości

    0,001 m

    Doskonałość technologiczna

    A. Dwa tryby testowania rdzeni

    (1) Tryb stałego ciśnienia: monitoruje zmianę grubości baterii przy stałym ciśnieniu, symulując rzeczywiste warunki siły ogniwa baterii

    (2) Tryb stałej szczeliny: monitoruje zmianę siły rozszerzania przy stałej grubości, oceniając naprężenia strukturalne w module/powłoki

     

    B.Bardzo wysoka dokładność pomiaru

    (1) Rozdzielczość przemieszczenia sięga **0,1 μm**, co pozwala na dokładne uchwycenie drobnych zmian ekspansji fazy

    (2) Wysokiej precyzji czujnik ciśnienia zapewnia dokładność danych mechanicznych w czasie rzeczywistym

     

    C.Zintegrowane oprogramowanie analityczne

    (1) Synchronicznie zbiera dane sześciowymiarowe obejmujące napięcie, prąd, pojemność, grubość, ciśnienie i temperaturę

    (2) Automatycznie generuje profesjonalne wykresy analiz, takie jak korelacje grubości i pojemności, siły rozszerzalności – SOC i dQ/dV

    Aplikacje

    Rozwój anody na bazie krzemu

    Badania i rozwój baterii ze stałym elektrolitem

    Optymalizacja strategii BMS

    Ocena struktury ogniwa baterii

    testowanie-4testowanie-1-1testowanie-1-1testowanie-1-1

    Wgląd w dane naukowe

    (1) Analiza nieodwracalnej ekspansji: porównanie zmian grubości w pierwszym tygodniu i podczas długiego cyklu w celu oceny nieodwracalnej ekspansji objętości spowodowanej przez film SEI i reakcje uboczne

    (2) Ekstrakcja cech przejścia fazowego: Określ etapy przejścia fazowego materiału na różnych poziomach SOC, analizując zmiany nachylenia krzywej rozszerzalności

    (3) Ocena modułu mechanicznego: Przetestuj moduł mechaniczny akumulatora w różnych stanach ładowania i rozładowywania, aby zapewnić dane wspierające symulację mechaniczną

    Często zadawane pytania

    • 1. Dlaczego badania „in-situ” są ważniejsze niż badania „ex-situ” w pracach badawczo-rozwojowych nad bateriami z anodą krzemową?

    • 2.Jak dokonać wyboru pomiędzy trybem stałego ciśnienia a trybem stałej szczeliny?

      Jeśli badasz wrodzone właściwości fizyczne materiałów, zaleca się użycie trybu stałego ciśnienia; jeśli weryfikujesz projekt struktury modułu lub wytrzymałość powłoki PACK, tryb stałego odstępu może dokładniej symulować siłę rozszerzania i uszkodzenia akumulatora w zamkniętej przestrzeni.
    • 3. Jak stabilny jest system? Czy jest w stanie wytrzymać długoterminowe testy cykliczne trwające kilka miesięcy?

    Leave Your Message