電池形態與尺寸紐扣電池(CR2032 等標準尺寸):選擇預制標準尺寸模具(直徑 10/16/20mm),結構簡單(上下蓋 + 密封圈),裝樣效率高。疊層 / 軟包電池(定制尺寸):需定制模具,確保模具內腔尺寸(長度、寬度、厚度)略大于樣品(預留壓力調節空間),...
固態電池測試模具的典型應用場景1. 電解質性能測試離子電導率測試:通過扣式模具組裝 “電極 - 電解質 - 電極” 三明治結構,利用交流阻抗譜(EIS)測量電解質的體電阻和界面電阻。界面穩定性測試:在片式模具中施加恒定壓力,長期循環充放電,監測界面阻抗變化,評...
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...
軟包式固態電池測試模具結構特點:采用鋁塑膜或金屬殼封裝,可兼容較大面積(10-100cm2)的電極與電解質,支持手動或自動化封裝,具備一定的壓力調節能力(通過外部夾具施加0-20MPa壓力),密封性能優于紐扣模具(適合對水分/氧氣敏感的體系,如硫化物電解質)。...
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...
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:壓力控制能力固態電池的離子傳導依賴電極-電解質界面的緊密接觸,壓力控制精度直接影響界面阻抗穩定性:壓力范圍:根據樣品需求選擇(常規測試0.1~20MPa,極端場景如高溫高壓測試需0~50MPa)。壓力...
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。...
前沿技術與發展趨勢多功能集成模具結合3D打印技術定制多孔結構模具,集成溫度傳感器、壓力傳感器和微流道(用于電解液浸潤半固態體系),實現多參數實時監測。自動化測試平臺工業級測試模具可對接機器人生產線,自動完成電池組裝、充放電測試及數據記錄,適用于固態電池量產前的...
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...
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...
壓力均勻性保障:關鍵輔助設計壓力可調模具的重點不僅是“調壓力”,更要“調均勻壓力”(避免局部壓力過大導致電解質碎裂或界面接觸不均),因此需配合以下設計:彈性緩沖層:在壓力托盤與電芯之間加裝薄金屬彈片或聚四氟乙烯墊片(厚度0.1-0.5mm),通過微量形變補償電...
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-...
壓力均勻性保障:關鍵輔助設計壓力可調模具的重點不僅是“調壓力”,更要“調均勻壓力”(避免局部壓力過大導致電解質碎裂或界面接觸不均),因此需配合以下設計:彈性緩沖層:在壓力托盤與電芯之間加裝薄金屬彈片或聚四氟乙烯墊片(厚度0.1-0.5mm),通過微量形變補償電...
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。...
材質選擇:決定模具的耐用性與測試精度絕緣內膽材質PEEK(聚醚醚酮):主流選擇,兼具高硬度、耐高溫(長期使用>250℃)、化學惰性及低釋氣性,光潔度高避免污染電池界面,適合高精度研究。陶瓷:硬度與絕緣性更優,但脆性高、成本昂貴,適用于超高溫(>600℃)或特殊...
《固態電池材料評測用模具電池裝配方法》:由電動汽車產業技術創新戰略聯盟提出,中汽研新能源汽車檢驗中心(天津)有限公司牽頭研制。該標準規定了固態電池材料評測用模具電池裝配方法的術語和定義、模具電池原理及裝配方法,適用于固態電池用固體電解質、正負極材料等,尤其是對...
電動加壓模具:缺點 :設備成本高 :電動模具需要配備電機、驅動器、控制器等電氣元件以及復雜的機械傳動結構,設備成本較高,前期投資較大。維護保養要求高 :由于結構復雜,包含眾多電氣和機械部件,需要定期進行維護保養,如潤滑、清潔、檢查電氣連接等,否則可能出現故障,...
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...
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,...
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...
電池形態與尺寸紐扣電池(CR2032 等標準尺寸):選擇預制標準尺寸模具(直徑 10/16/20mm),結構簡單(上下蓋 + 密封圈),裝樣效率高。疊層 / 軟包電池(定制尺寸):需定制模具,確保模具內腔尺寸(長度、寬度、厚度)略大于樣品(預留壓力調節空間),...
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...
壓力施加機制:彈簧加載: 結構簡單,成本低,壓力隨電池厚度變化(壓縮彈簧)或相對恒定(碟簧/貝氏墊圈)。壓力范圍有限。螺栓加載: 手動或扭矩扳手控制壓力,壓力可調但不易實時監控,且操作繁瑣。氣動/液壓加載: 壓力精確可控、可實時監控、可編程。常用于研究級和自動...
材質選擇:決定模具的耐用性與測試精度絕緣內膽材質PEEK(聚醚醚酮):主流選擇,兼具高硬度、耐高溫(長期使用>250℃)、化學惰性及低釋氣性,光潔度高避免污染電池界面,適合高精度研究。陶瓷:硬度與絕緣性更優,但脆性高、成本昂貴,適用于超高溫(>600℃)或特殊...
類型:“三明治”結構: 常見。由上下絕緣塊(通常含導電柱或嵌入金屬集流體)、中間放置電池的腔體、以及施加壓力的活塞/壓板組成。硬幣型模具: 類似于傳統液態電池的CR2032模具,但設計用于承受高壓力,材料更耐高溫(如全PEEK或陶瓷組件)。通常壓力施加通過模具...
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...
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...
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...
壓力可調式固態電池測試模具結構特點:是具備準確壓力調節功能(通常0-50MPa,精度±0.1MPa),通過螺桿、液壓或氣動裝置施加壓力,部分型號可實時監測壓力變化,搭配溫度控制模塊(-40~200℃)。適用場景:壓力敏感性研究:固態電解質的離子傳導(尤其硫化物...