Maszyna do testowania rozszerzalności in-situ
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



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?

Dom
