INDUSTRY APPLICATIONS
应用文章
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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
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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
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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。
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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。
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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。
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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。
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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
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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。
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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。
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扣电克容量不准?一文理清扣电克容量测试一致性核心影响因素
2026-05-07
1、引言:为什么扣电测试的一致性至关重要?
在新能源行业中,每一种新开发出来的电池材料或体系通常都需要历经实验室研发、小试、中试以及规模放大和商业化应用5个阶段,其中实验室研发阶段是对新材料或体系性能测试、验证以及价值判断的关键。为了获得锂电材料的电化学性能,无论是锂电材料生产厂家还是锂电池生产厂家,都是通过组装扣式电池,并对其进行充放电来获得材料的克容量、容量发挥、首效、循环、不同倍率下的电性能等等。而决定锂离子电池性能的关键因素之一,便是其正负极材料的克容量数据。克容量,是电池内部活性物质所能释放出的电容量与活性物质的质量之比。通常用毫安时每克(mAh/g)来表示。对于锂离子电池来说,正负极材料中的活性物质通过与锂离子发生化学反应来储存或释放电能。因此,克容量作为衡量电池能量密度的核心指标,其测试数据的一致性直接影响研发效率和材料评估的准确性。
克容量计算方式以及公式:
克容量=电容量(mAh)/活性物质质量(g)
例如,如果一个电极材料能释放1000mAh的电量,且其活性物质的质量为10g,那么其克容量就是100mAh/g。
而如何准确使用扣式电池测试出正负极材料的克容量,并且数据具有可重复性和再现性,需要从材料的配料搅浆,极片的涂布烘烤,到极片的辊压冲片称重,再到电池的组装,最后进行电性能测试,每一步操作不当都会影响到最终的扣式电池的电性能的一致性。其中电池组装是整个扣电组装过程中最为关键的一步,组装一致性差会直接影响到电池充放电性能的一致性,从而影响对材料电性能的判断。

2、扣电组装的影响因素
2.1 浆料搅浆的均匀性:
浆料搅拌是将活性物质、导电剂和粘结剂等物料混合,并通过搅拌作用,进行高度均匀分散形成高粘度流体的过程。通过选择适当的混合设备,并合理控制转速、时间、温度等工艺参数,制备分散均匀的浆料,以便更好控制涂布的均匀性。

2.2 极片涂布的均匀性:
实验室进行浆料涂布一般采用简易式的平板涂布,通过调整刮刀间隙来调节浆料转移量,涂布环节会直接影响极片均匀性。涂布前需要注意要用酒精和无尘布仔细清洁箔材表面和涂覆机平台;箔材需平整的贴在平板上,尽可能的减少褶皱。

极片涂布好之后需要进行鼓风干燥去除浆料中大量的溶剂 NMP 以及其中的水分,注意:干燥温度过高和时间过长,会出现严重的掉粉行为,关于鼓风干燥的温度,正极不应超过 120℃,负极不超过 90℃。

2.3 极片辊压的均匀性:
极片辊压是通过调节压辊的间隙以调节压力,从而控制极片被压实的密度和厚度,并且使极片表面更加平整。极片的压实密度会影响极片的电子和离子电导率,过高或过低都会影响材料电性能的发挥。因此,对电极辊压过程参数,如压力、压缩率等也需要控制,获得压实密度一致的极片。

2.4 物料水分含量的影响:
电池中的水分含量会导致活性材料结构不稳定、气体产生以及其他安全问题。组装电池前,所有组件(如极片、电池壳、隔膜等)的干燥对电池性能也至关重要。
2.5 极片冲片和重量称重的准确性:
极片冲片时需要保证极片边缘无明显毛刺,极片边缘如果存在毛刺可能会刺穿隔膜导致电池短路。

极片称重时,天平应使用十万分位及以上的精密天平,否则会导致极片称量不准,影响后续电池充放电克容量的计算;极片称重前应挑选活性物无开裂或者掉料的极片,极片表观要保证无明显团聚物等。

2.6 电池组装的一致性:
纽扣电池在组装过程中的影响因素较多,从组装扣电所使用的手套箱内的水氧含量,到扣电组装物料放置的同心度,再到扣电封口时所需的封口压力等等,每个因素都会影响扣电测试的一致性。手套箱内的水含量偏高会导致电解液变质,氧含量偏高会导致锂片表面被氧化,都会导致电池在充放电过程中数据异常。扣电组装时物料放偏,可能会导致电池短路,或者活性物无法正常发挥容量。封口压力异常,可能会导致电池内部短路等等。

2.7 扣电测试设备的稳定性:
扣电的电性能数据需要通过电池的充放电设备进行测试获取,所以为了保证电池的电性能数据的可靠性和稳定性,需要要求充放电设备可以提供一个恒温恒湿的测试环境,避免温度、湿度等环境因素对测试结果的影响;充放电设备应具有较高的精度,并经过校准和验证,确保测试结果的准确性和可靠性;最后,测试过程中应遵循相关标准和规范,确保测试操作的正确性和一致性。

3、扣电克容量测试
本文主要使用元能科技(厦门)有限公司的自动扣电组装系统(CAAS1200M,IEST),进行三元正极材料、LFP正极材料、石墨负极材料和硅基负极材料的扣电组装和电性能测试,评测了不同材料使用自动扣电组装电池的组装一致性,该设备可以帮助研发人员提高扣电组装效率和扣电组装一致性,降低材料的复测率,加快材料的评估周期。

自动扣电组装系统CAAS
3.1 实验方案:
①分别准备三元、LFP、石墨和硅基极片各7组平行样,使用14mm的冲片机进行冲片,每组样品冲20片;
②使用十万分之一的天平对极片进行极片称重,记录每张极片的重量;
③将称重后的极片放置真空烘箱进行105℃ 真空烘烤6h,转移至手套箱内;
④隔膜采用直径22mm的单面陶瓷隔膜;锂片采用直径18mm,厚度0.5mm的锂片,组装三元、LFP时不进行刷锂片,组装石墨时进行刷锂片。
⑤电解液总注液量为70μl,分两次注液。
⑥物料准备就绪后,开始使用自动扣电组装设备进行电池组装。
⑦扣电组装结束后,使用元能科技的ERT5008-5V100mA的充放电设备进行扣电克容量测试。
3.2 测试数据展示:
三元测试数据





小结:目前NCM的测试数据基本满足客户需求,批次间的充放电克容量均值数据波动较小,每组的充/放电克容量的sigma值小于0.4,极差值小于1.5mAh/g,COV值小于0.2%。
LFP测试数据





小结:目前LFP的测试数据基本满足客户需求,批次间的充放电克容量均值数据波动较小,每组的充/放电克容量的sigma值小于0.4,极差值小于1.5mAh/g,COV值小于0.3%。
石墨测试数据





小结:目前石墨的测试数据基本满足客户需求,批次间的充放电克容量均值数据波动较小,每组的充电克容量的sigma值小于0.5,极差值小于1.5mAh/g,放电克容量的sigma值小于0.8,极差值小于2.1mAh/g,充/放电克容量的COV值均小于0.2%。
硅基负极测试数据





小结:目前硅基负极的测试数据基本满足客户需求,批次间的充放电克容量均值数据波动较小,每组的充/放电克容量的sigma值小于6,极差值小于20mAh/g,COV值小于0.4%。
4、总结
本文通过讨论分析扣电克容量一致性测试的影响因素,从浆料制备、极片涂布辊压、极片冲片称重、极片和物料烘烤、扣电组装和电池电性能测试,每个环节都会影响最终的电池测试数据;就电池组装环节,使用元能科技(厦门)的CAAS1200M自动扣电组装系统,进行了多种材料的扣电组装,并进行电性能测试,最终设备自动组装的数据一致性均已达到客户的要求,说明自动扣电组装设备可以代替人工组装电池,减少电池的复测,提高材料的评测效率和准确性。
如果您正受困于扣电测试的数据波动,或希望加速新材料评估进程,立即联系元能科技,获取自动化扣电组装系统的详细方案与案例!
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