电池行业解决方案

Battery Solutions
研究与开发
研究与开发

高压电池的充放电测试:数据采集仪是记录电池电压和温度数据的理想选择

热传导性能测试:确认锂电池热失控时的热传导过程

LIB电极浆料电子传导性的评估

EV电池的温控管理

锂电池隔膜的关闭特性测试

充放电试验时的电池电压和温度的监测

高压电池的充放电测试:数据采集仪是记录电池电压和温度数据的理想选择

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#高压电池#充放电测试
在电池电芯、电池模组和电池包的开发和评估阶段的性能测试时,会对电池进行充放电测试,旨在验证电池充放电能力和使用寿命。这些 测试对研发安全可靠、性能出众的电池以及产品性能的确认至关重要。通过对电池包进行充放电测试,可以发现其电压和温度是否存在异 常,从而评估电池特性。由于电池电芯特性的变化可能导致整个电池组性能下降,了解每个电芯的电压和温度特性变得尤为关键。如今, 电动汽车的电池包越来越多地采用更高的电压,以缩短充电时间并增加续航里程。
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高压电池的充放电测试:数据采集仪是记录电池电压和温度数据的理想选择

热传导性能测试:确认锂电池热失控时的热传导过程

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#锂电池#热失控#热传导
新能源车 ( EV 车 ) 中使用的锂电池可能会因生产时存在的缺陷或冲击导致的损伤而发生内部短路。内部短路的电池可能会迅速发热,从而 引起电池的热失控。一个电芯发生的热失控会连锁传播到相邻的电芯,这是引起电池系统整体火灾的主要原因。 为了防止这种事态于未然, 制定了各种国际标准,在设计验证和认证测试中,要求根据热失控的结果进行热传导性能测试。
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热传导性能测试:确认锂电池热失控时的热传导过程

LIB电极浆料电子传导性的评估

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#浆料分析#LIB
随着全球脱碳和向EV电动汽车的转变不断加速,对锂电池的功能和性能要求越来越高。在锂电池的浆料(LIB电极浆料)制作中,比如正极(溶剂类)是将正极活性物质、导电助剂和粘合剂分散在NMP中制成的。浆料的状态会根据材料的类型和成分以及其分散方法而产生很大差异。此外,如果它们分散状态不良好,则无法有效发挥出每种物质自身的性能,并且电池容量会逐渐降低,内阻则会逐渐变大。另一方面,虽然我们能够知道浆料状态下的电气特性(阻抗特性)但很难知道复合材料中较为复杂的浆料的内部状态(混料状态)。这里介绍了一个使用浆料分析系统去评估LIB电极浆料的电子传导性,从而推断出LIB电极浆料内部状态的案例。
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LIB电极浆料电子传导性的评估

EV电池的温控管理

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#EV电池 #锂电池 #温控 #热流 #汽车
近年来、电池电动汽车(Battery Electric Vehicle, 以下 简称BEV)的开发速度正在逐步加快。锂电池极易受到温度的影响,在极端低温的天 气情况下,性能会急剧下降,电池的可用容量会快速减少。而BEV并没有引擎这类的供能设施,因此为了增加续航距离,需要收集马达或是 逆变器这类零部件所产生的热量。将数据采集仪LR8450 和热流传感器FHF05两台设备组合后能够进行热流的测量。
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EV电池的温控管理

锂电池隔膜的关闭特性测试

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#锂电池隔膜
锂电池由正极、负极、隔膜、电解液、集电极和外壳构成。正负极之间通过隔膜绝缘。隔膜保证电绝缘,但锂离子可以通过,因此离子在电解液内移动,电池即开始工作。锂电池发生某种异常,并达到高温状态时,隔膜会熔化且阻碍离子的移动。从而使电池停止工作,防止危险发生。此功能称为“关闭(shutdown)特性”。使温度上升,确认隔膜的特性变化的“关闭(shutdown)特性测试”,是提高锂电池可靠性的必要测试。
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锂电池隔膜的关闭特性测试

充放电试验时的电池电压和温度的监测

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#锂电池电芯生产线#充放电试验#温度
电池制造的过程中,电池需要反复进行充放电。通过反复充放电,电池会发生被称作“化成”的化学反应 由于化成,使得电池能够稳定储能。是决定电池性能的重要过程。充放电时,需要记录电芯的电压和温度
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充放电试验时的电池电压和温度的监测
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