特殊功能需求:擴展測試場景高溫/氣氛控制若測試硫化物電解質(對水氧敏感),需模具支持手套箱內操作+密封設計(O型圈用全氟醚橡膠)。高溫循環測試(>80℃)需集成加熱元件(如陶瓷加熱板)。原位監測功能可視化窗口:觀察界面變化(如枝晶生長)。多傳感器接口:支持膨脹...
結構及工作原理加壓式測試模具:通常由夾持件、壓緊件、底座等組成。利用外部加壓裝置對壓緊件施壓,使壓緊件與夾持件緊密配合,從而對放置在夾持件中的固態電池粉體施加均勻的壓力,模擬固態電池在實際工作中的壓力環境。可加壓且可視化模具:加壓機構采用氣缸作為動力源,通過氣...
模具的設計直接影響測試結果的可靠性,需重點關注以下要素:1.材料選擇需滿足化學穩定性、力學強度、兼容性等要求,常見材料包括:金屬材料:不銹鋼(316L,耐腐蝕性強)、鈦合金(強度高,與鋰金屬兼容性好),多用于電極引出端和壓力承載結構。絕緣材料:聚四氟乙烯(PT...
氣動驅動:壓縮氣體為動力,適合中低壓快速調節結構:由空壓機/氣瓶、氣動閥(比例閥)、氣缸、壓力傳感器組成。氣體通常為干燥氮氣(避免水分進入電芯,尤其對硫化物電解質),通過氣動閥控制進入氣缸的氣體壓力。調節原理:壓縮氣體進入氣缸后,推動活塞帶動壓力托盤施加壓力,...
機械螺桿驅動:通過螺紋傳動實現準確壓力調節結構:由手動/電動螺桿、壓力托盤、導向柱、壓力傳感器組成。螺桿通常采用高精度梯形螺紋或滾珠絲杠(減少摩擦,提高調節精度),一端連接手輪(手動調節)或伺服電機(電動調節),另一端連接壓力托盤(直接接觸電芯)。導向柱(2-...
固態電池測試模具的設計需圍繞固態電池的特性(如依賴界面緊密接觸、對環境敏感等)展開,功能包括:組件準確固定:確保正極、固態電解質、負極的對齊與貼合,避免因位移導致的界面接觸不良(固態電池的離子傳導高度依賴電極-電解質界面的緊密接觸)。密封與環境隔離:隔絕空氣、...
熱管理:模具需要放置在溫控環境中(烘箱、溫控腔體)。有時模具本身集成加熱元件(如嵌入陶瓷加熱板)和溫度傳感器,以實現更精確快速的溫度控制。這對材料耐溫性要求更高。密封設計(如果需要):使用O型圈(耐高溫材料如全氟醚橡膠、Kalrez)或金屬密封。需要配套的抽真...
根據測試需求,聚焦以下關鍵性能,確保模具能穩定輸出可靠數據:材料兼容性模具材料需與電池組件(電極、電解質、電解液<若有>)化學惰性,避免反應污染樣品或改變測試環境:與鋰金屬接觸:優先鈦合金、鉑(Pt)、金(Au)鍍層(防鋰腐蝕),避免銅、鐵等易與鋰反應的金屬。...
固態電池測試模具的主要類型及特點扣式測試模具(Coin Cell Mold)結構:類似傳統鋰電池扣式電池,由上下殼體、墊片、電極片、固態電解質片、彈簧頂針等組成,通過扣合或螺絲固定密封。適用場景:實驗室小規模研發,用于測試固態電解質的離子電導率、界面阻抗、充放...
設計要點材料兼容性:硫化物電解質易與金屬反應,模具接觸部分需采用惰性材料(如鈦合金、氧化鋁陶瓷);聚合物電解質需避免溶劑溶脹,殼體選用耐有機溶劑的PEEK材料。壓力均勻性:采用多孔金屬墊片或彈性緩沖層(如硅膠墊),確保壓力分布偏差≤5%,避免局部應力過大導致電...
手動加壓模具:缺點 :加壓精度有限 :依賴人工手動施加壓力,難以精確控制壓力的大小和穩定性,加壓精度一般較低,且隨著時間的推移和操作人員的疲勞程度增加,壓力的一致性難以保證,可能影響測試結果的準確性。效率低下 :手動加壓速度慢,對于多個樣品的測試,需要反復進行...
液壓驅動:通過液壓油傳遞高壓,實現寬范圍調節結構:由液壓泵(手動/電動)、液壓缸、溢流閥、壓力傳感器、液壓管路組成。液壓缸的活塞直接連接模具的壓力托盤,液壓泵提供液壓油壓力,溢流閥用于限制最大壓力(保護電芯)。調節原理:液壓泵將機械能轉化為液壓能(液壓油壓力)...
手動加壓模具優點 :結構簡單成本低 :通常由簡單的機械結構組成,如螺絲、杠桿等,無需復雜的電氣系統和昂貴的零部件,設備成本低,采購和維護費用也相對較低。操作簡便易上手 :無需復雜的培訓和操作技能,操作人員只需按照一定的操作流程手動旋緊螺絲或搬動杠桿等,即可完成...
固態電池的新型電極材料和固態電解質材料探索中,用于評估不同材料組合的電化學性能,快速篩選出具有高能量密度和良好循環性能的材料體系。也可用于評估固態電池的制備工藝,如固態電解質的涂覆工藝和電極與電解質的復合工藝等,根據測試結果優化工藝參數。當引入新的生產設備...
材料選擇 (至關重要):絕緣性: 主體結構必須絕緣良好,防止短路。高溫穩定性: 在目標測試溫度下保持尺寸穩定性、機械強度和絕緣性。常用材料包括:工程塑料: PEEK (聚醚醚酮) - 常用,耐高溫(>250°C)、高絕緣、耐化學腐蝕、低釋氣。PBI (聚苯并咪...
按功能特點分類基本測試模具 :介紹 :具備滿足電池裝配和測試的基本功能,如 BM01 系列模具,可模擬固態電解質池結構和工作原理。特點 :包含不銹鋼外架、模具鋼頂桿、極柱、緊固旋鈕等部件,可長期在 300Mpa 壓力及-40~200℃溫度環境下使用,穩定性高,...
測試適配方案原位監測集成:預留EIS接口(頻率范圍10μHz-1MHz)光學觀察窗(藍寶石窗口,支持顯微觀測)多尺寸兼容:模塊化墊片系統,支持?18/20/32mm電池循環測試優化:自動對位機構(定位精度±10μm),支持300次/天快速換樣。制造要點電極接觸...
產品特點:固態電池測試模具適用于鹵化物、硫化物等全固態或半固態電池測試,具有良好密封性(螺紋/O圈緊壓設計),可長期運行于200℃以內,承受壓力可達500 MPa(選配1000 MPa) 。規格與配置:常見模具腔體直徑為6-20 mm(如BM01-10,腔體直...
高溫高壓固態電池測試模具結構特點:采用耐高溫合金(如Inconel)作為殼體,具備寬溫域(-60~300℃)和高壓(0-100MPa)控制能力,密封性能極強(可隔絕水分、氧氣),部分型號集成惰性氣體保護通道(如Ar氣氛圍)。適用場景:極端環境可靠性測試:模擬動...
手動加壓模具優點 :結構簡單成本低 :通常由簡單的機械結構組成,如螺絲、杠桿等,無需復雜的電氣系統和昂貴的零部件,設備成本低,采購和維護費用也相對較低。操作簡便易上手 :無需復雜的培訓和操作技能,操作人員只需按照一定的操作流程手動旋緊螺絲或搬動杠桿等,即可完成...
電池樣品特性電池類型:紐扣電池(φ10~20mm):選擇小型化模具(如直徑 12/16mm 的紐扣模具),結構簡單(螺栓加壓),適合快速篩選材料。疊層 / 軟包電池(尺寸 10×10cm2 以上):需大尺寸模具,且壓力分布需均勻(如多組螺栓或液壓加壓,避免邊緣...
原位表征固態電池測試模具結構特點:專為同步輻射、XRD、SEM、Raman、XPS等表征設備設計,殼體采用透光/透射線材料(如石英、Be窗、Kapton膜),或預留表征窗口,支持充放電過程中實時監測,部分型號集成壓力/溫度控制。適用場景:動態機理研究:實時觀察...
原位表征固態電池測試模具結構特點:專為同步輻射、XRD、SEM、Raman、XPS等表征設備設計,殼體采用透光/透射線材料(如石英、Be窗、Kapton膜),或預留表征窗口,支持充放電過程中實時監測,部分型號集成壓力/溫度控制。適用場景:動態機理研究:實時觀察...
按加壓方式分類手動加壓模具 :原理 :通過手動操作,如旋緊螺絲等方式對電池施加壓力。特點 :結構簡單,操作方便,成本較低,但加壓精度相對較差,壓力穩定性一般。適用于一些對壓力精度要求不高、測試條件較為寬松的實驗場景。電動加壓模具 :原理 :利用電機驅動絲桿等傳...
選擇要點材質:根據測試需求選擇,如需要耐高溫、耐腐蝕的環境,可選擇陶瓷、PEEK等材質的內膽;需要堅固耐用的結構,可選擇不銹鋼外架。尺寸和規格:根據待測試固態電池的大小和形狀選擇合適的模具尺寸,確保電池在模具中能夠穩定放置。性能指標:考慮模具的耐壓能力、密封性...
應用場景實驗室研發:用于篩選固態電解質材料(如硫化物、氧化物)、優化電極 - 電解質界面修飾工藝(降低界面阻抗),例如通過模具測試不同壓力下電池的循環性能,確定工藝參數。中試線驗證:評估批量生產的固態電池樣品一致性(如容量偏差、阻抗分布),模具需支持自動化上料...
壓力控制系統:模擬真實工況:壓力范圍與精度需求匹配:基礎研究可選0–15T低壓范圍;產業化驗證需24T–30T(如模擬汽車碰撞擠壓測試)。穩定性:壓力波動應≤1MPa/10min,避免數據漂移。加壓方式螺栓/彈簧機械式:成本低,適合固定壓力場景(如教學)。氣動...
壓力控制系統:模擬真實工況:壓力范圍與精度需求匹配:基礎研究可選0–15T低壓范圍;產業化驗證需24T–30T(如模擬汽車碰撞擠壓測試)。穩定性:壓力波動應≤1MPa/10min,避免數據漂移。加壓方式螺栓/彈簧機械式:成本低,適合固定壓力場景(如教學)。氣動...
電池樣品特性電池類型:紐扣電池(φ10~20mm):選擇小型化模具(如直徑 12/16mm 的紐扣模具),結構簡單(螺栓加壓),適合快速篩選材料。疊層 / 軟包電池(尺寸 10×10cm2 以上):需大尺寸模具,且壓力分布需均勻(如多組螺栓或液壓加壓,避免邊緣...
電池樣品特性電池類型:紐扣電池(φ10~20mm):選擇小型化模具(如直徑 12/16mm 的紐扣模具),結構簡單(螺栓加壓),適合快速篩選材料。疊層 / 軟包電池(尺寸 10×10cm2 以上):需大尺寸模具,且壓力分布需均勻(如多組螺栓或液壓加壓,避免邊緣...