Leave Your Message
Machine de test d'expansion in situ pour batteries lithium-ion - Principaux fournisseurs et solutions d'usine en Chine
Produits phares

Machine de test d'expansion in situ pour batteries lithium-ion - Principaux fournisseurs et solutions d'usine en Chine

La machine de test d'expansion in situ, également appelée système d'analyse d'expansion in situ, est un équipement essentiel pour la recherche et le développement des batteries pour énergies nouvelles en Chine. Cette technologie de pointe est spécifiquement conçue pour surveiller en temps réel les variations d'épaisseur et de force d'expansion des batteries lithium-ion tout au long de leurs cycles de charge et de décharge, tout en garantissant des tests non destructifs. En tant que fabricant leader d'équipements pour batteries, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes qui améliorent les performances et la sécurité des batteries lithium-ion dans le secteur de l'énergie en pleine évolution.

    Spécifications techniques

    Nom du produit

    Système d'analyse de l'expansion in situ

    Modèle

    TA-WXHYL-1000kg

    Plage de réglage de la pression

    10 kg à 1000 kg

    Précision du réglage de la pression

    ≤±0,3%FSR

    Mode structurel

    Type vertical : Structure d'entraînement à vis du servomoteur

    Chambre d'essai

    1. Dimensions intérieures de la boîte : L 600 x P 600 x H 600 mm

    2. Plaque de compression : L 300 x P 400 mm

    3. Plage de contrôle de la température de la chambre d'essai : -20 °C à +80 °C (réglable)

    4. Taux d'élévation de température : ≥ 3℃/min (sans charge)

    5. Vitesse de refroidissement : ≥ 1℃/min (sans charge)

    6. Fluctuation de température : 0,5 °C

    7. Uniformité de la température : ±2℃

    8. Écart de température : ±2℃ (sans charge)

    9. Matériau isolant de la couche isolante : laine de roche (ignifuge ; résistante aux hautes températures)

    10. Matériau de la boîte intérieure : acier inoxydable SUS304, épaisseur : 2,0 mm

    11. Orifice de décharge de pression : Un orifice de décharge de pression est situé sur le côté gauche de l’appareil. Dimensions : ≥ L 200 × H 200 mm. L’orifice s’ouvre automatiquement en cas de pression d’onde de choc d’explosion de la batterie ≥ 0,104 MPa.

    12. Orifice de test : L’orifice situé à droite a un diamètre de 100 mm et est muni d’un bouchon en silicone. Il peut être ouvert en cas d’explosion de la batterie et sert également d’orifice de décompression. Une chaînette empêche l’orifice de s’éjecter et de blesser quelqu’un.

    Capteur d'épaisseur par déplacement

    1. Le servomoteur est équipé d'un encodeur capable de détecter le déplacement et l'épaisseur.

    2. Un capteur de déplacement externe de l'ordre du micron est utilisé pour détecter le déplacement et l'épaisseur.

    Voyage d'essai

    0~90 mm

    Résolution de mesure d'épaisseur

    0,001 mm

    Excellence technologique
    UN Deux modes de test principaux
    • Mode de pression constante : Surveille la variation d'épaisseur de la batterie à pression constante, simulant les conditions de force réelles de la cellule de la batterie.
    • Mode à écart constant : Il surveille la variation de la force d'expansion à épaisseur fixe, évaluant la contrainte structurelle sur le module/la coque.
    B Précision de mesure ultra-élevée
    • La résolution de déplacement atteint 0,1 μm, capturant avec précision l'expansion de changement de phase infime
    • Un capteur de pression de haute précision assure la précision en temps réel des données mécaniques
    C Logiciel d'analyse intégré
    • Collecte de manière synchrone des données à six dimensions, notamment la tension, le courant, la capacité, l'épaisseur, la pression et la température.
    • Génère automatiquement des graphiques d'analyse professionnels tels que les corrélations épaisseur-capacité, force d'expansion-SOC et dQ/dV.
    Applications
    • Développement d'une anode à base de silicium
    • Recherche et développement de batteries à l'état solide
    • Optimisation de la stratégie BMS
    • Évaluation de la structure des cellules de la batterie
    Essais d'expansion in situ - essai-4Essais d'expansion in situ - essai-1-1Application du système d'analyse de l'expansion in situApplication du système d'analyse de l'expansion in situ 2
    Perspectives des données scientifiques
    • 1
      Analyse de l'expansion irréversible : Comparer les variations d'épaisseur au cours de la première semaine et pendant le cycle long, afin d'évaluer l'expansion volumique irréversible causée par le film SEI et les réactions secondaires
    • 2
      Extraction des caractéristiques de transition de phase : Déterminer les étapes de transition de phase du matériau à différents niveaux d'état de charge (SOC) en analysant les variations de pente de la courbe de dilatation.
    • 3
      Évaluation du module mécanique : Tester le module mécanique de la batterie dans différents états de charge et de décharge afin de fournir des données pour la simulation mécanique
    FAQ
    Le test hors site ne permet d'observer que les résultats finaux, tandis que le test in situ permet de saisir en temps réel les points de pulvérisation et les processus d'expansion non linéaire des particules de silicium lors de l'extraction du lithium. Grâce au système in situ Taiantest, les chercheurs peuvent déterminer avec précision les points de défaillance des additifs d'électrolyte dans la plage de tension correspondante.
    Si vous étudiez les propriétés physiques intrinsèques des matériaux, il est recommandé d'utiliser le mode de pression constante ; si vous vérifiez la conception de la structure du module ou la résistance de l'enveloppe du PACK, le mode d'écart constant permet de simuler plus précisément la force d'expansion et les dommages de la batterie dans un espace scellé.
    Grâce à l'utilisation d'un capteur de déplacement à très faible dérive thermique associé à un châssis extrêmement rigide, les erreurs de mesure dues à la dilatation et à la contraction thermiques de l'équipement, ainsi qu'à la fatigue mécanique, sont efficacement éliminées. Le système assure un fonctionnement continu 24 h/24 et 7 j/7 et dispose d'une fonction de protection des données en cas de coupure de courant.
    Ce système est compatible avec une large gamme de formats de batteries, notamment les cellules souples, prismatiques et cylindriques. Il convient aux batteries lithium-ion, aux batteries à l'état solide et à la recherche sur les batteries à anode de silicium de nouvelle génération, et prend en charge différentes tailles de cellules dans un boîtier aux dimensions intérieures de 600 mm (L) x 600 mm (P) x 600 mm (H).
    Le système est doté de plusieurs mécanismes de sécurité, notamment un orifice de décompression automatique (≥ L 200 × H 200 mm) qui s'ouvre lorsque la pression de l'onde de choc de l'explosion de la batterie atteint ≥ 0,104 MPa, et un orifice de test sur le côté droit (Ø 100 mm) muni d'un bouchon en silicone et d'une chaînette pour empêcher toute éjection. Le boîtier intérieur est en acier inoxydable SUS304 avec une isolation en laine de roche ignifugée, assurant une protection complète en cas d'incidents extrêmes liés à la batterie.
    Oui, le logiciel d'analyse intégré est conçu pour une compatibilité ouverte. Il permet la collecte synchrone de données à six dimensions (tension, courant, capacité, épaisseur, pression et température) et prend en charge l'exportation des données aux formats standards. Le système peut être coordonné avec les principaux cyclers de batterie afin d'obtenir des mesures électrochimiques et mécaniques parfaitement synchronisées au cours d'une même session de test.

    Leave Your Message