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背景與意義
電池生產企業
Q1:電池容量越大,內阻越小,傳統電化學工作站無法進行有效測試,若搭配電流放大器,則價格昂貴;
Q2:不同批次的電池,僅靠OCV或1000Hz ACIR無法區分這類差異,如何更精細地對電池進行分選?
Q3:電池存在異常,如何快速定位生產問題點?是焊接不良?還是化成不良?抑或者材料失效?
電池使用&回收企業
Q4:在組裝電池模組前,如何判斷使用電池的一致性?僅靠OCV或1000Hz ACIR已無法滿足要求;
Q5:不同廠家購買的同款電池,是否存在差異,可否混用?
Q6:回收或拆解的電池,SOH還剩多少?如何梯次利用?
大容量&小內阻電池的EIS測試
電池循環過程中的EIS測試
電池一致性分選(異常電池篩查)
SOH快速預估(梯次利用)
電芯失效分析(生產問題排查)
型號及參數
(1) 快速EIS測試與恒流充放電測試;
(2) EIS測試頻率范圍為1500Hz~0.1Hz;
(3) 電池一致性篩分;
(4) 動態擬合分篩算法,批量分篩;
(5) 便攜操作。
一、背景1. 單顆粒抗壓強度和材料/極片/電芯性能的關聯 在微觀尺度上,電極由納米級或微米級顆粒組成。因此,電極材料固有的顆粒特性對電池的電化學性能起著決定性的作用。為了獲得具有理想電化學性
2024-03-12
隨著新能源行業的蓬勃發展,鋰離子電池逐步在往更高能量密度、更長循環壽命的方向發展。現有的石墨負極理論克容量僅372mAh/g,已無法滿足未來對電池能量密度的需求。硅基負極因其理論克容量高,含量豐富,嵌
2024-04-24
(第二期)多孔極片的均勻性直接影響電池的能量密度與循環壽命,其綜合表征方案通過多尺度、多模態的協同分析,為精準調控電極微觀結構提供系統性方法;而漿料的均勻性與網絡穩定性是制造工藝的關鍵瓶頸,阻抗流變技
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電化學阻抗譜( Electrochemical Impedance Spectroscopy,EIS) 是研究電化學界面問題的重要手段之一,并被廣泛應用于研究鋰離子電池內部的電化學行為。其原理是將鋰電
近日,寧德時代21C創新實驗室歐陽楚英、王瀚森團隊獨立完成的鋰金屬電池研究成果發表于國際頂級期刊《Nature Nanotechnology》,題為《Application-driven design
一、背景在鋰電池技術飛速發展與廣泛應用的當下,析鋰現象已成為制約電池性能、安全性及使用壽命的關鍵因素。為深入探究鋰電池失效機制,眾多科研人員致力于開發高效的定量分析檢測與表征技術(如圖1),旨在從量化