INDUSTRY APPLICATIONS
应用文章
-
-
单颗粒力学性能测试系统
对电池材料颗粒测试压溃强度,可用于评估材料的耐压性,指导辊压工艺,且力学强度高的材料,后续的循环稳定性也会较好。 测试对象:锂电池正负极材料 测试颗粒尺寸:单颗粒粒径大小:5~50μm
查看更多 -
单颗粒电化学性能测试系统
高质量工况下动态光学成像,以接近光学衍射极限的分辨率纵览真实电池体系内部动态反应过程;超长时间连续稳定拍摄,确保在数以天计的充放电测试过程中测试数据前后定量可比;多种电化学性能测试兼容,反应活性、动力学常数、相变电位、倍率性能、空间异质性分布……多维指标,一机全测。
查看更多 -
声学共振混合仪
采用低频声共振混合技术,通过精密控制产生特定频率(通常在55-65Hz区间)的高强度声波振动。这种振动使混合容器内的锂电材料(无论是电极浆料、固态电解质粉末还是高粘度复合体系)作为一个整体发生剧烈的非线性“沸腾”运动,实现宏观对流与微观声流的完美耦合。60Hz配合可高达100g的加速度强度(相当于火箭推进力的5倍),既能激发物料内部的微观涡流(微声流),又避免高频导致的空化损伤。
查看更多 -
粉末电阻率&压实密度仪
结合高精度压力控制、厚度和电阻测试系统,四探针和两探针法自由选择,精准测试粉末的电阻率和压实密度,可用于材料研发以及粉末物料批次稳定性监控。 应用:锂(钠)电正负极粉末(LCO/NCM/LFP/Graphite等)、导电剂、固态电解质粉末、其他微米级粉末材料等。
查看更多 -
粉末压实密度仪
粉末压实密度的测定一方面可作为有效指标监控粉末材料批次间差异,另一方面可作为研发材料评估及工艺优化的有效手段。应用:锂(钠)电正负极粉末(LCO/NCM/LFP/Graphite等)、导电剂、固态电解质粉末、其他微米级粉末材料等。
查看更多 -
浆料电阻仪
采用上中下三对电极测试浆料不同垂直高度的电阻率,评估不同配方浆料的导电性和随静置时间的沉降性能,助力研发进行浆料配方开发和搅拌工艺稳定性监控。 应用:锂(钠)电正负极浆料和导电剂浆料的材料评估、配方评估、沉降性能评估。
查看更多 -
多维度固态电解质测试系统
可用于材料粉末层级的综合测试。系统含有氛围保护系统、加压系统、压力测量系统、厚度测量系统、压力锁紧系统、电化学测试系统与一体化软件,可以实现在氛围保护下原位测试固态电解质或电池在不同受压过程中的压实密度与电化学性能变化。
查看更多 -
固态电池高通量力电耦合测试系统
包含温控系统、电化学性能测试与压力测试系统,可实现RT~80℃条件下的模具电池与软包电池的加压测试,载物托架层采用抽拉式设计,操作方便,可帮助客户实现不同温度下、压力与电化学测试的一体化便捷测试。
查看更多 -
极片电阻仪
结合高精度压力控制、厚度和电阻测试系统,采用双平面可控压圆盘电极电阻法测试极片的整体穿透内阻,包含涂层电阻、涂层与集流体接触电阻以及集流体电阻的总和,可用于极片配方开发和工艺稳定性监控。 应用:材料评估、工艺评估、电芯失效分析
查看更多 -
极片柔韧性测试系统
循环测试:可实现单次加压或多次往返测试; 双向测试:测试机构可90℃翻转,支持水平施压以及垂直施压两种测试场景; 离位工装:搭配裁片机和工装,保持极片制样一致性,防止因人员操作导致数据异常; 点检功能:配置第三方计量的标准厚度块&砝码,可定期对设备进行点检。
查看更多 -
-
极片迂曲度测试仪&隔膜离子电导率测试仪
创造性解决方案: 1. 通过测试极片对称电池的 EIS 来计算极片的迂曲度; 2. 装配简单,自动化测试与分析,简化操作步骤,提高测试效率; 3. 四通道同步测试。
查看更多 -
极片重量法浸润检测设备
制程工艺评估:评估涂布速度、冷压速度等工艺参数变化后对极片浸润能力的影响; 材料浸润性能评估:评估粉料、binder等材料更换后对极片浸润性能的影响; 电解液浸润性能:评估电解液配方改变后对极片浸润性能的影响。
查看更多 -
-
-
裸电芯浸润重量测试仪
面向锂电池卷芯电解液浸润性能评价而开发,本设备显著提升了测试过程的一致性与重复性。 1、自动举升平台与实时称重联动减少了人为操作差异对测试结果的影响; 2、恒定液位设计有效抑制了浮力变化带来的系统误差,使所获得的质量/时间曲线更真实地反映卷芯自身的浸润行为。
查看更多 -
原位产气体积监控仪
多层级产气测试:材料产气 → 单层叠片电池产气 → 小软包电池产气 → 铝壳电池产气(方形或圆柱);多个温度点调节:常温测试 → 高低温测试(RT~85℃水浴控温);多角度产气分析:产气体积 → 产气气压 → 产气成分分析
查看更多 -
-
-
EOL电芯瞬时气压测试系统
可用于测试拆解 EOL 电芯瞬时气压测试以及异常电池气压测试,反馈电池的瞬时最大气压值。采样频率 :50ms;传感器精度可达 0.3%F.S;含测试、显示、保存数据功能一体;无需插电使用,可对该仪器进行充电。
查看更多 -
-
-
电化学性能分析仪
支持电化学阻抗谱EIS,多扫速循环伏安法(CV),线性扫描伏安法(LSV),GITT/PITT/CA/CP测试。支持寿命预测基准数据,精准库伦效率,电池自放电,材料微小副反应测试。电压&电流精度高达0.01%;高达纳安级别的电流控制。
查看更多 -
-
-
力学解耦:解锁带缓冲泡棉工况下电芯真实膨胀规律
2026-06-11
1、前言
随着新能源产业快速发展,动力电池与储能电池广泛应用,其服役安全性、稳定性及寿命成为行业核心关注点。实际使用中,电芯充放电循环时会因锂离子嵌入脱出、内部产气及温度变化发生体积膨胀,不可逆膨胀随循环积累产生机械应力,影响电池性能与结构完整。
为缓解该问题,工程中普遍在电芯间或电芯与模组壳体间增设泡棉缓冲材料,这是电池模组制造的常规工艺。泡棉凭借良好弹性回弹特性,可吸收膨胀机械能、释放内部应力,避免电芯破损短路,同时固定电芯、减少振动冲击,延长电池寿命。
然而,电芯与泡棉弹性模量差异显著,成为制约模组性能优化的关键。电芯作为刚性结构件弹性模量较高,泡棉作为柔性材料弹性模量偏低,二者力学性能不匹配,导致充放电循环中变形行为相互耦合制约。这种耦合会加剧问题:泡棉形变受约束无法充分发挥缓冲效能,易出现失效;电芯膨胀受泡棉反作用力影响,加速寿命衰减。因此,解耦二者膨胀行为、实现变形独立调控,是优化模组结构的核心。
本文使用元能科技膨胀分析系统(SWE2100)中的恒间隙模式及瞬态压缩模式,尝试解耦电芯在实际带缓冲棉工况中的膨胀行为。
2、实验设备与测试方法
2.1实验设备:
型号SWE系列产品(IEST元能科技)。设备如图1。

图1. SWE2100外观图
2.2测试方法:
选取一种容量为2400mAh 三元/石墨软包电池,以及一款缓冲泡棉。膨胀分析系统先开启恒间隙模式,调节0.1MPa,分别原位监测“电芯”及“电芯+缓冲泡棉”在充放电过程中压力及厚度变化。然后再选取同尺寸的缓冲泡棉,膨胀分析系统开启瞬态压缩模式,监测缓冲棉应力应变曲线。

图2. 恒间隙模式(图a和b)& 瞬态压缩模式(图c)示意图
3、数据分析
为探究缓冲泡棉对电芯膨胀力的调控作用,实验采用恒间隙模式开展对比测试,具体结果如图3所示。实验过程中,初始预紧力统一设置为0.1MPa,模拟电池模组实际装配状态,随后对电芯进行5次充放电循环测试,分别记录未添加缓冲泡棉与添加缓冲泡棉两种工况下的膨胀力变化规律。测试结果显示,未添加缓冲泡棉时,电芯在充放电循环过程中的最大膨胀力达到0.43MPa,而添加缓冲泡棉后,最大膨胀力显著降至0.11MPa,降幅达74%。缓冲泡棉的引入可有效吸收电芯充放电过程中产生的膨胀机械能,大幅削弱膨胀力传递,这不仅能显著降低电池因膨胀力过大导致的极片破损、隔膜击穿等失效风险,延长电芯服役寿命,同时也可降低对电池模组壳体、固定结构的强度设计要求,为模组轻量化、低成本设计提供支撑。

图3.缓冲棉对膨胀力影响
进一步地,为精准解耦电芯在带缓冲泡棉实际工况下的真实膨胀行为,规避缓冲泡棉与电芯变形耦合带来的测量偏差,本文提出一套科学可行的测试与计算方案。该方案具体步骤如下:首先,采用恒间隙模式模拟电池模组实际工作环境,实时监测“电芯+缓冲泡棉”整体的膨胀力变化,获取整体力学响应数据(如图3所示);随后,单独开展缓冲泡棉力学性能测试,通过压缩实验监测其应力-应变曲线,明确缓冲泡棉在不同应力条件下的形变特性(如图4所示)。同时,由于恒间隙模式下,“电芯+缓冲泡棉”整体对外的膨胀厚度变化量时刻保持近似为0(见公式1),即电芯的膨胀量与缓冲泡棉的压缩量相互抵消,基于这一关键约束条件,可通过整体膨胀力数据与缓冲泡棉应力-应变关系,分别求解出不同应力条件下(或不同充放电时刻)电芯的实际膨胀厚度变化,最终精准获得电芯在带缓冲泡棉工况下的真实膨胀行为与规律(如图5所示)。

图4.缓冲棉应力应变曲线

图5.解耦电芯在带缓冲棉中的膨胀行为
4、总结
本文使用元能科技的膨胀分析系统SWE2100,解耦了实况工况中电芯及缓冲棉间的膨胀行为,其既能保障泡棉缓冲效能、避免其过早失效,又能减少对电芯的约束,提升电池循环寿命与安全性,为泡棉选型及模组结构优化提供理论支撑,助力新能源产业发展。
更多应用文章
2026-08-26
2026-08-20
2026-08-18
2026-08-11
2026-08-04