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ASu // 自动取样器
面议HP ChemSCAN // 高压化学反应条件筛选系统
面议HP AutoMATE // 高压全自动平行反应系统
面议LP ChemSCAN // 化学反应条件筛选系统
面议HP AutoLAB // 高压全自动合成反应釜系统
面议CATalyst // 催化筛选仪
面议Simular // 全自动反应量热仪
面议AutoLAB // 全自动合成反应釜系统
面议CrystalSCAN // 多通道平行结晶筛选系统
面议AutoLAB Flex // 台式合成反应釜系统
面议On-line heat flow Calorimetry //在线热流反应量热
面议MicroNOTE // 智能化学反应控制器
面议电池等温量热仪(iso-BTC)
根据在不同温度或充放电倍率等条件下电池放热速率及总量定义的电池本质热特性,是设计和评估高性能电池热管理系统的重要依据。iso-BTC可在测试全过程控制并保持电池温度恒定,以准确测定电池在各种工况下的实时放热速率/放热总量iso-BTC自动控制电池的加热/冷却以保持电池温度恒定,此过程产生的实时热流量直接表征了电池的放热速率及放热总量iso-BTC可根据电池形状及尺寸配置多种规格的适配器用于任意规格电池或模组的(等温恒温)量热测试
电池等温量热仪工作原理
等温恒温条件下电池的放热
使用温度对电池容量的影响
电池充放电容量随温度的变化也可以根据iso-BTC实验数据进行计算和评估。上述NMC三元材料-石墨电池温度影响试验的充放电容量如右图所示:从不同温度下充放电容量的变化曲线来看,电池容量降幅达70%。
电池放电过程中功率曲线的精细结构
从放电过程中电池放热速率曲线的精细结构分析,可以发现此过程是由许多连贯步骤构成的,其中有放热反应也有吸热反应,有速率较快的反应也有速率较慢的反应。下图所示为放电过程中锂离子电池放热功率曲线的精细结构,其过程符合上述规律。深入理解这些反应机理对于电池改良和安全设计具有非常深远的意义,也是提高电池工作效率的途径之一。