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參考報價: | 面議 | 型號: | BTC-130 |
品牌: | 赫伊爾 | 產地: | 英國 |
關注度: | 779 | 信息完整度: | |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 | |
儀器類型 | 加速量熱儀 | 功能特點 | 智能 |
測量模式 | 絕熱量熱儀 |
熱容量精密度 | 0.01 | 溫度分辨率 | 0.001K |
測溫范圍 | 25-500°C | 單樣測試時間 | 1000min |
熱容量 | 60000J | 外水糟容量 | 1000ml |
內水糟容量 | 1000ml |
誠信認證:
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BTC-130精選圖像 | 臺式,小尺寸電池,小容量電池,材料級別,電池熱性能及安全性能測試,絕熱量熱儀
BTC-130 (電池測試量熱儀) 是一種臺式絕熱量熱儀,旨在對較小尺寸的電池進行熱,電和機械應力測試。對這些測試的評估有助于評估電池單體的安全性能,表征電池的安全運行極限,幫助熱失控機理的研究和開發。
應用程序
安全測試
組件危險篩查:
電池的使用環境多樣,在正常使用和應力條件下,可能導致電池內部過熱或過冷。因此,在開發早期了解電池單體在一系列溫度下的行為至關重要。如果新的電池具有較低的自產熱溫度,而散熱條件不足,則可能造成電池熱失控事故。同樣,如果電池內壓力快速增加伴隨熱事件,或者產生有毒氣體,也需要重新評估該電池及其內部關鍵材料的使用可行性。BTC-130可測試尺寸較小、容量較小的電池,通過提供絕熱環境,表征電池單體及關鍵材料的熱穩定性,為電池開發提供參考數據。
定義安全操作限制:
為避免鋰離子電池熱失控風險及其可能導致的災難性后果,必須明確鋰離子電池單體、模組和電池包的安全運行極限。因此,需要對電池施加熱應力、電應力和機械應力,用以確定電池的安全操作極限。熱穩定性數據有助于確定電池的安全工作溫度
充放電溫升可幫助確定不同溫度下的最大安全電流
過充及過放溫升可以幫助確定不同溫度下的最高和最低安全電壓
可以評估不同溫度下機械應力和外部短路 (ESC) 的后果
探索熱失控和熱傳播
極端條件可能導致電池單體熱應力增加,引發電池熱失控。因此,為了提升電池的安全性甚至開發安全的電池,必須了解電池中熱失控的機理,以及熱失控如何在模組或電池包內蔓延,以便實施適當的緩解和抑制策略。
在BTC-130和BTC-500中進行材料熱分解和電池熱失控測試時,可同步獲取相應的氣體壓力數據,該數據可以用于電池熱失控行為建模??梢詸z測電池內組分分解的連續起始溫度,并估算所釋放的熱量,進一步揭示電池內的熱失控反應機理。測試過程可收集電池釋放的氣體,并借助在線氣體MS或其他氣體分析設備,進一步了解反應歷程。
性能測試
表征電池性能的差異
BTC-130和BTC-500可用于表征在更極端的工況條件下的電池性能。例如,通過對設備內的電池進行極限工況下的循環,觸發電池自產熱,并進行絕熱跟蹤至電池熱失控。也可以多次極限循環后,在設備內進行針刺實驗,表征電池單體的機械結構穩定性。
功能和選項
測試類型
熱應力:BTC-130為經受熱應力的電池提供絕熱環境,從而表征電池的熱穩定性,并提供相關熱失控的關鍵數據。
電應力:BTC-130可與充放電設備集成,支持正常充放電、過充及過放測試,也可與外短路設備連接,實現絕熱條件下的電-熱性能評估。
機械應力:BTC-130可配備針刺測試設備,并可用于表征針刺過程的熱失控。
高數據速率采集,高達10,000Hz的溫度及壓力數據采集,可用于表征極快的反應,,可滿足超高速采集需求
電池/樣品尺寸
圓柱電池、方形電池、軟包電池、商用紐扣電池、電池內部材料
用于電池材料測試的可選球形測試池 (壓力范圍1-150 bar)。
溫度控制
環境溫度至500 °C。
智能軟件控制與分析
控制軟件可實現常規數據記錄、自定義數據記錄項、自定義測試工步及方法、參數控制和反饋回路。
安全功能
用戶可配置的自動事件檢測和軟硬件保護,確保用戶安全
在每個系統上安裝硬件和軟件故障自動保險
BTC 絕熱加速量熱儀是為測試各種規格的電池及電池材料、組件的安全性而設計的熱安全性測試儀器。BTC-130電池絕熱量熱儀是傳統'ARC'絕熱量熱儀的升級改進版的儀器,是為日趨重要的能源儲存領域特別設計的適用性更強、更先進的熱安全評估工具。
?Accelerating Rate Calorimeter -HWS是(Heat Wait Seek) ,五種測試模式可選 Adiabatic /HWS/Ramp/isothermal /Single HWS
?絕熱最大操作溫度溫度可至500 ℃
?絕熱溫升追蹤速率 30℃/min(ARC )
?測試池: 130mm? , 200mm h (可用于檢測直徑120mm高度190mm的電池等樣品)
?樣品類型:小型電池 及 電池材料:陽極,陰極,固體/液體電解質
?操作安全 :堅固的多層不銹鋼外殼結構 ,緊湊防爆的設計,可安裝于標準通風櫥內,手套箱內使用。
?樣品池材料:不銹鋼/鉿氏合金/玻璃樣品池。
提供絕熱量熱模式和恒溫量熱模式兩種可選,可選擇不同的設備,或在一臺設備中實現兩種功能模式。
產品簡介
BTC-130電池測試量熱儀是HEL公司經典絕熱加速量熱儀PhiTEC(ARC)系列針對電池測試應用的升級版本——將經典應用擴展至重要性越來越突出的儲能載體的熱危害測試以及電池熱管理系統性能評估領域。
隨著電池組體積的不斷增大,其發生熱失控導致火災或爆炸的危險性與過去相比的后果嚴重性也與日俱增。HEL 特據此提供多種型號ARC絕熱量熱儀以滿足不同客戶的精確需求。
作為真正具有實用價值的熱危害和熱管理系統安全評估工具,BTC能幫助電池設計和生產機構更科學、從容地應對不斷增長的對大體積高性能電池的市場需求。BTC-500大電池測試量熱儀可為多次充放電循環過程提供穩定的溫度控制,對各種規格電池的熱效應評估和潛在危險性分析提供準確數據。
一套設備即可完成所有測試
可精確測試小電池組件、18650電池的相關數據。
領先技術
絕熱量熱
“絕熱”的字面意思為“熱量不可傳遞”,在熱力學中我們用它指代一個熱量無法傳入及傳出的系統,在實驗室測試中,它是通過將測試池所處的環境溫度調節到到與測試池本身相同的溫度來實現的。此時,測試池及其環境溫度之間沒有溫差,從技術層面實現了系統的熱動態密閉,即測試池內的任何熱量變化必然是其內部化學反應過程所導致。
非常有趣的理論,卻代表著熱穩定性研究的一大突破。
為什么要關心絕熱量熱呢?——為了安全。
在大型化工廠中,化學反應放熱的速度遠勝于工廠冷卻設備散熱的速度。在這種情況下,反應系統就具備了一定的絕熱特性——究其本質,容器內化學反應產生的所有熱量都積聚在自身體系中,這往往會導致嚴重的潛在危害性甚至惡性事故的發生。
因此,在大型化工廠進行工藝放大或是生產規模擴大之前,研究其化學反應的絕熱特性至關重要!
HEL獨家的在線絕熱校準
PhiTEC (ARC)系列絕熱加速量熱儀基于HEL海量的熱危害研究實驗數據,采用復雜精準的多維數學模型,僅需在每次實驗開始階段進行一個30分鐘的標準校準步驟,結合各溫度臺階下的動態修正,即可實現對體系的精確絕熱控制。它可以精確測定不同規格或形狀測試池及樣品在不同測試條件下的熱損失情況,并進行反饋補償,無需對系統或測試池進行改變、無需復雜費時且不準確的“空彈校準”*。
HEL資深的化學家和風險評估咨詢師經過多年努力,將1970年代晚期陶氏化學基于絕熱量熱原理的ARC設備的技術性能推進到一個新的高度。HEL持續地致力于將其豐富的熱危害評估和化學反應研究經驗注入其遠比傳統ARC更精良的專業化PhiTEC (ARC) 設備,為客戶提供一系列的的高性能絕熱安全工具,作為構建現代安全實驗室的重要技術支柱。
PhiTEC系列產品自1987年起,根據客戶安全咨詢的需求不斷進行改進,現已發展成為涵蓋從初級水平至專業水平的系列全套產品,足以滿足安全領域所有的專業應用需求。
PhiTEC I (ARC) 絕熱加速量熱儀
PhiTEC I (ARC) 是經典型的絕熱量熱儀,采用8~11毫升高壓玻璃、不銹鋼或合金測試池,可用于測試化學物質,如各種液體、粉末、漿液,以及上述物質混合、以及測試過程中加入液體或氣體等樣品,以獲取熱力學和動力學數據,如SADT、TMR等參數,并據此確定加工、貯存和運輸的安全條件。
該設備也可應用于測試小規格電池(最大支持26650電池)和電池原材料的熱穩定性及安全性。
PhiTEC II 絕熱加速量熱儀
PhiTEC II型絕熱加速量熱儀是低熱惰性因子絕熱加速量熱儀,適用于原位模擬大規模反應的實際熱危害過程、泄爆口設計、熱失控反應分析,可直接得到動力學和熱力學數據。向下兼容TSU及PhiTEC I (ARC) 型儀器全部功能,可使用標準ARC測試池進行測試,但其獨一無二的優勢在于可使用薄壁大體積測試池,通過在測試池外進行自動壓力跟蹤補償來確保測池內外壓力一致,避免測試池爆裂及意外發生。
PhiTEC II的薄壁測試池意味著測試體系可以達到非常低的"phi"因子(亦稱絕熱因子或熱惰性因子)——可以精準預測化工廠大型反應裝置的安全性及潛在危險性。
BTC-130電池測試絕熱加速量熱儀
BTC-130電池測試量熱儀是HEL公司經典絕熱量熱儀 PhiTEC (ARC) 系列針對電池測試的升級版本——將經典應用擴展至重要性越來越突出的儲能載體設備測試
BTC是PhiTEC I (ARC) 的電池測試專業版,保留了PhiTEC I (ARC)的所有優點,該系統適用于測試各種類型的電池,從普通的AA電池到車輛電池至軍事或航空專用電池都可輕松應對。
特點和優勢
特色
BTC-130電池絕熱量熱儀的設計
絕熱 HWS模式測試及在線校準模式。
兼具 Adiabatic /HWS/Ramp/isothermal /Single HWS p緊湊的設計(臺式設計)
安全可靠的樣品容器
可選附件
可編程充電/放電功率設置
手套箱中隔絕空氣環境測試
Cp比熱測試附件
短路測試模塊
穿刺測試模塊
100HZ 高速溫度采集卡
安全控制設計
堅固的多層環形不銹鋼抗爆結構外殼,耐壓高達30MPa
自動泄壓閥及防爆片雙重保護
自動緊急停車
自動快速冷卻模塊(選配)
測試應用
成品電池
電池元件( Anode, Cathode, Electrolyte, SEI)
任何充放電狀態的電池(包括過充和過放)
絕熱量熱
HEL獨家在線校準在每個實驗開始前僅需30分鐘即可自行完成,可在實驗運行過程中多次重復10分鐘的校準過程并實時修正,該方式可使儀器長期保持精準的校準狀態并可自動適應不同規格及形狀的測試池、電池及其他樣品。
充放電測試集成
全功能軟件集成控制的充放電循環裝置,供電功率/電流載荷可控范圍廣,可自動測試各種充電、放電、短路和其他常規操作下電池的相關數據及安全性能,也可與用戶自己提供的輔助測量設備配套使用。
測試實驗
系統提供4種測試方法,其中2種為標準測試
穩定性測試
電池安全基本篩選方法,用于初步分析樣品熱穩定性。儀器勻速升溫直至放熱反應開始 - 類似于DSC測試
加熱-等待-掃描 (H-W-S)
幾十年來,陶氏化學的經典絕熱加速量熱儀ARC被廣為使用,PhiTEC沿用其標準設計, 樣品以階梯態勢升溫,每次升溫之間間隔足夠的時間以“搜索”放熱反應發生的起始點(Onset),其探測結果與設備靈敏度有關。一旦探測到放熱反應,系統會自動啟用絕熱追蹤模式,用于精確評定樣品安全性能。
該測試模式用于評估電池的熱穩定性:BTC可準確測定電池自放熱起始溫度“onset”點、反應動力學參數、反應釋放的總能量等定量信息,從而對電池熱安全/熱危害進行全面的評估。測試數據也可用于電池的設計和研發。
破壞性試驗
也可將電池置于耐高壓的絕熱腔中進行破壞性實驗——通過測量密閉空間分解反應的氣體產生速度和溫升數值、溫升速率等評估其安全性或危害性。
以上應用包括濫用測試——評價物理性損壞(如穿刺或擠壓損壞)造成的電池性能改變,可選配標準穿刺/擠壓組件或和用戶定制組件。
放熱量和比熱測定
BTC可用于電池平均比熱Cp的測定,并可進一步對電池的自放熱(self-heating)參數進行定量分析,用于表征電池自放熱反應的能量輸出。
PhiTEC BTC的低溫應用
PhiTEC BTC-500大電池絕熱加速量熱儀超低溫/低溫應用
越來越多的鋰離子電池研究工作需要在低溫環境下進行,而標準的熱篩選量熱儀僅可在室溫以上工作。HEL公司的PhiTEC系列絕熱加速量熱儀最新擴展了低溫測試功能,能夠測試超低溫環境下電池的性能,最低測試溫度可達-80℃,這一突破性的功能取決于以下兩個重要組件的性能優勢:
此性能得益于:
1.系統機械性能的設計改進,爐體及測試池部分能夠通過制冷設備進行簡單快速的控溫冷卻,最低可操作溫度由其外接制冷設備的性能決定(注:采用介質制冷,遠優于“風冷”,不會產生擾流、湍流等影響樣品本身熱性能測試的問題)。
2.全自動軟件控制使得儀器可以從任何起始溫度開始進行穩定測試,無需任何額外的空彈校準。
事實上,以上兩個特性的結合,使得PhiTEC(ARC) 系統可立即連接制冷設備擴展其工作溫度范圍。這意味著PhiTEC (ARC) 的低溫模塊設計與標準模塊設計完全融為一體,完美地實現了從超低溫/低溫、到室溫、直至高溫測試性能的一致性。熱敏感化學物質、電池、電池組或電池原件的低溫絕熱測試典型數據如下圖所示,測試起始溫度為-20℃,采用標準HWS測試模式,直至儀器探測到放熱反應,從該溫度點(大約為20℃)開始,樣品進入自放熱階段。
HEL 電池及材料測試絕熱量熱儀 BTC-130信息由赫伊爾商貿(北京)有限公司為您提供,如您想了解更多關于HEL 電池及材料測試絕熱量熱儀 BTC-130報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產品未在中華人民共和國食品藥品監督管理部門申請醫療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途