
- 2025-01-10 17:05:48鋰電池燃燒實驗
- 鋰電池燃燒實驗旨在評估鋰電池在極端條件下的安全性。實驗中,鋰電池被置于特定裝置中,通過加熱、短路等方式引發燃燒。觀察并記錄燃燒過程、火焰傳播速度、煙霧產生等參數。該實驗有助于了解鋰電池的熱失控行為,為電池設計和安全標準提供依據。實驗結果對提升電池安全性、預防火災事故具有重要意義。
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鋰電池燃燒實驗資訊
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- 案例分享|千眼狼高速攝像機在鋰電池燃燒實驗中的應用
- 電池密封不嚴、結構問題、電解液質量問題、極片粉塵、極片制作工藝較差等原因都會影響鋰電池使用安全,改善鋰電池生產工藝,把控產品質量關,千眼狼高速攝像機與鋰電池在線瑕疵檢測系統將起到重要作用。
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鋰電池燃燒實驗問答
- 2022-12-19 16:03:21燃燒箱
- 水平燃燒測試方法:UL94《防火測試》GBT2408-2008《塑料燃燒性能的測定水平法和垂直法》IEC60695-11-10《燃燒防火測試》GB5169.16-2017《電工電子產品著火危險試驗 第16部分:試驗火焰 50W水平與垂直火焰試驗方法》HB級水平燃燒測試方法如下:在試樣一端25mm和100mm處,垂直于長軸劃兩條標線,在25mm標記的另一終端,使試樣與縱軸平行,與橫軸傾斜45度位置夾住試樣,本生燈與試樣相對位置調整好,旋轉壓力表,壓力表只作開關應用,一般不顯示讀數,使流量計顯示適合氣體流量,然后微調流量計,啟動點火按鈕,點燃本生燈。調節燃氣流量,并調節本生燈下端的滾花螺母,使燈管在垂直位置時產生20mm高的藍色火焰,將本生燈傾斜45度。遙控或者推動本生燈推桿,將本生燈推送到指定位置。開啟施焰時間倒計,施焰時間結束后拉回本生燈,停止施焰,若試樣繼續燃燒(包括有焰燃燒或無焰燃燒),使用面板按鈕鍵記錄燃燒前沿從25mm標線到燃燒終止時的燃燒時間T(單位秒)并記錄從25mm標線到燃燒終止端的燒損長度L(單位毫米)。
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- 2023-07-25 14:27:53ALD在鋰電池方面的應用
- 鋰離子電池在充放電過程中,鋰離子在正負極之間穿梭。在充電過程中,鋰離子從正極脫出經過電解液和隔膜到達負極發生反應。在放電過程中鋰離子從負極返回正極嵌入正極材料。在循環過程中,正極材料面臨許多的問題如自身體積的變化,晶體結構的改變,界面結構的退化等導致的容量衰減。同樣的,負極材料也面臨著體積膨脹,枝晶的生長導致的負極材料的粉碎溶解、從集流體表面剝離脫離、電接觸變差,短路等一系列問題,這些問題導致材料的容量和循環性能嚴重下降,甚至電池的起火爆炸。 原子層沉積(ALD)薄膜沉積可以合成具有原子級精度的材料,基于自限的膜納米級的控制,可以實現多組分膜的化學成分控制、大面積的薄膜/工藝的可重復性,具備低溫處理以及原位實時監控等技術特征。該技術在鋰離子電池,太陽能電池,燃料電池以及超級電容器中都具有廣泛的應用。 ALD已經被公認是一種非常有前途的工具可以用來解決鋰離子電池以及其他電能儲存設備所面臨的問題。ALD在鋰離子電池中的應用主要分為兩個方面:(1)高性能電池電極,隔膜,集流體材料等的制備;(2)表面修飾。其應用主要總結在下圖:1、ALD在電極材料及電解質制備中的應用a、ALD 用于負極材料的制備采用ALD技術制備的負極材料主要集中在過渡金屬氧化物(TMOs), 如RuO2, SnO2, TiO2和ZnO. 其能量密度比傳統的石墨電極高。同時,為了解決TMOs負極材料所面臨的挑戰,如SnO2在循環過程中較大的體積變化,TiO2低的電子跟離子電導率,由超高電導率的碳基材料如石墨烯,碳納米管以及Mxenes與TOMs組成的復合負極材料可以很好的融合兩者的優勢。如:ALD制備的TiO2/CNF-CFP(carbon fiber paper)負極,具有高可逆容量(272 mAh g?1 at 0.1 A g?1),超高倍率性能(133 mAh g?1 at 40 A g?1) 以及超長循環穩定性(≈ 93%容量保持率在10000 圈 at 20 A g?1)。b、用于正極材料的制備通過ALD技術制備的正極材料有非鋰化正極如V2O5, FePO4; 鋰化正極如LiFePO4, LiCoO2以LixMn2O4。如TiO2/V2O5/@CNT paper正極在100 mA g-1的電流密度下的放電比容量為400 mAh g-1,達到了理論放電比容量。 同時,正極材料V2O5的溶解問題可以通過TiO2層得到,同時不損失容量跟倍率性能。c、SSEs固態電解質的制備歸功于其安全性及循環穩定性,全固態鋰離子電池近來成為了研究的熱點。ALD可以解決全固態鋰離子電池所面臨的兩大關鍵性挑戰:a.高界面阻抗,b.低離子電導率。 最近采用ALD制備的固態電解質有LiPON, Li7La3Zr2O12, LixAlySizO, LixTayOz, LixAlyS and Li2O-SiO2.這些含鋰SSEs提供了一個關鍵的技術平臺來制備高能量密度,長壽命以及安全的可充放電池。如下圖所示,ALD制備的LLZO為制備3D全固態鋰離子微電池提供了一條技術路線。2、ALD在電池電極,隔膜,集流體等表面修飾領域的應用a、ALD對負極表面修飾的應用在負極材料中,ALD表面/界面修飾技術主要為了解決從SEI膜引發的系列問題。在循環過程中,SEI膜的大量形成以及體積變化會引起電極的破壞,從而引發新的暴露面導致容量的衰減。如在石墨負極表面沉積Al2O3可以在電池循環了200圈之后有效地保持98%的首圈容量。鋰金屬作為負極材料的未來之星,在鋰金屬的沉積跟剝離過程中,鋰枝晶的生長導致電池短路的問題亟待解決。采用ALD技術在鋰金屬表面構建例如有機/無機復合人工SEI膜,可以有效地抑制鋰枝晶的生長。b、ALD對正極表面的修飾作用為了解決正極材料表面所面臨的電解液分解,相變,析氧以及過渡金屬溶解等問題,采用ALD技術在正極材料表面沉積保護層可以作為物理阻擋層或者HF清除層,從而有效地提高電池的循環穩定性跟倍率性能。在正極材料(層狀結構:LiCoO2, LiNixMnyCozO2,富鋰(Li-rich)xLi2MnO3·(1 ? x)LiMO2(M = Mn, Ni, Co),尖晶石結構LiMn2O4)表面沉積的ALD鍍層主要可以分為四類:a金屬氧化物:Al2O3, TiO2, ZrO2, MgO, CeO2, Ga2O3; b氟化物:AlF3, AlWxFy; c磷化物:AlPO4,FePO4; d含鋰化合物:LiAlO2, LiTaO3, LiAlF4。
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- 2022-06-24 16:46:36鋰電池隔膜透氣度測定儀
- 鋰電隔膜是鋰電池中關鍵材料,隔膜的性能直接影響電池容量、循環及安全性。隔膜中,“透氣性”是其較重要的性能參數之一。準確測量隔膜透氣度是每個電池隔膜生產廠家控制隔膜質量的重要任務。目前,鋰電隔膜生產、質量檢測執行國家標準:GB/T36363-2018鋰離子電池用聚烯烴隔膜。該標準對透氣度有嚴格的定義:在測試溫濕度、常壓環境中,測試儀器施加1.21kPa壓力下,100ml空氣通過面積為6.45cm2隔膜所需的時間。其中,施加的1.21kPa壓力為恒定壓力,所通過的6.45cm2面積為固定面積。型號PB-03透氣度測試儀是測量電池隔膜透氣度的理想儀器。該儀器是濟南賽成電子科技有限公司研發生產的新一代智能透氣度檢測儀。其工作原理如下:將試樣放在中心開孔為6.45cm2上下兩測量面間,夾緊試樣,調節壓力差為1.21kPa的壓力空氣流過試樣,計算100ml空氣流過試樣所需時間。產品特征全自動測定透過樣品的氣體體積,告別傳統手動滑筒式氣體體積測定方法全自動高精度壓力控制技術,壓力精度優于0.01kPa試驗壓力可通過軟件自由設定單獨三套測試腔,單次試驗可完成三個樣品測試氣動夾緊試樣,省時省力,夾緊力度一致,密封更佳核心傳感器及氣動控制系統均來源于大部分國家知名廠商,故障率低、使用壽命長具有測試環境溫濕度自動檢測功能,可自動記錄測試條件系統采用電子智能控制,整個試驗過程自動完成產品符合GMP多級權限微型打印機,便條隨時打印試驗統計結果支持s/100 mL、um/(Pa·s)多單位顯示,適用不同標準檢測要求軟件具有多級權限管理、審計追蹤等功能(選配)技術指標測試范圍:30 ~ 1500 s/100mL(其他范圍可定制);0.1 ~ 4 um/(Pa·s)體積分辨率:0.001 mL體積精度:1%壓力范圍:0 ~ 5 kPa壓力精度:0.01 kPa測試腔:3套試樣尺寸:4 x 4 mm試樣厚度:0 ~ 5 mm試樣面積:6.45 cm2氣體規格:干燥氣體 (氣源用戶自備)試驗壓力:0.4 ~ 0.6 MPa接口尺寸:Ф6 mm聚氨酯管外形尺寸:300 mm (L) × 440 mm (W) × 350 mm (H)電源:AC 220V 50Hz凈重:20 kg濟南賽成儀器一直致力于為大部分國家客戶提供高性價比的整體解決方案,公司的核心宗旨就是持續創新,打造高精尖檢測儀器,滿足行業內不同客戶的品控需求,期待與行業內的企事業單位增進交流和合作。賽成儀器,賽出品質,成就未來!
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- 2025-04-17 16:30:16光柵光譜儀實驗如何做?
- 光柵光譜儀實驗:應用與原理解析 光柵光譜儀是一種常用于分析光的組成與特性的重要儀器,它通過光柵衍射的原理,將入射光譜分解成不同波長的光,廣泛應用于物理、化學、生物等多個學科領域。本文將詳細探討光柵光譜儀的工作原理、實驗過程、以及其在科研與工業中的重要作用,旨在為廣大科研人員及學者提供相關的實踐與理論指導。 光柵光譜儀的工作原理基于光的衍射效應。光柵通常由眾多平行的細線條構成,每條線條之間的間隔非常微小。當光線照射到光柵表面時,由于光的衍射效應,光線會按照一定的規律發生偏折,并在不同的角度上出現衍射光譜。根據光柵的設計,光譜中每一條光線的角度與入射光的波長成一定的關系。通過測量光線的衍射角度,可以準確推算出光的波長和頻率,這一過程即為光譜分析。 在光柵光譜儀實驗中,首先需要選用合適的光源,通常使用激光或其他連續光源,確保光源的波長穩定性和適合衍射光譜分析的特性。實驗中,光源通過準直透鏡使得光線平行,接著光線通過光柵,并在光柵的衍射作用下產生一系列光譜。實驗者通過設定適當的角度位置,使用探測器或光電二極管接收不同波長的衍射光,從而分析出光譜數據。 實驗的另一關鍵環節是光柵的選擇和光學系統的調校。光柵的周期性結構和光柵常數(即光柵上條紋之間的間距)對衍射角度的精度有著至關重要的影響。為確保實驗的準確性,必須選擇合適的光柵,并且對儀器進行精密調節,使得光譜的測量范圍和靈敏度達到佳狀態。儀器的探測系統和光電元件的性能也對實驗結果產生影響。 在實際應用中,光柵光譜儀被廣泛用于各種科學實驗中。例如,在天文學中,科學家利用光柵光譜儀分析天體發出的光譜,進而推算出天體的化學成分、溫度、運動速度等信息。在化學分析中,光柵光譜儀可用于檢測物質的分子特征,通過光譜線的精確測量,推斷物質的濃度和純度。光柵光譜儀還廣泛應用于光通信、激光技術以及材料科學等領域。 總結來說,光柵光譜儀是一種高精度的光譜分析工具,能夠通過衍射原理將光分解成不同波長的光線,廣泛應用于科學研究和工業生產中。了解其工作原理和實驗操作過程,對于提高實驗的準確性和拓展其應用領域具有重要意義。無論是在天文學的星際物質分析,還是在化學反應監測中的定量分析,光柵光譜儀都發揮著不可替代的作用,為科研和技術創新提供了重要的支持。
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- 2022-08-09 07:09:14紅外技術在新能源汽車鋰電池領域
- 新能源汽車采用非常規燃料作為動力來源,它不依賴或不完全依賴內燃機為動力,鋰電池是目前新能源汽車使用的動力電池類型。鋰電池具有自放電率較低、能量密度較高、可循環無污染、效率高且無記憶效應等特點,是新能源汽車產業優選的動力源。鋰電池對工作溫度要求較高,最佳的工作溫度范圍是20-40℃,超出這個范圍偏高或者偏低,都會影響鋰電池的使用壽命和工作性能。 當溫度偏低時,鋰電池放電量和放電壓會急劇降低;而當溫度偏高時,鋰電池則容易產生熱失控現象,當內部熱量聚集造成熱量堆積,熱量不能得到排除時,則會引起高溫起火,甚至引發爆炸。
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