具的選擇首先取決于 “要測什么”,不同測試目標對模具的功能要求差異明顯:測試參數類型電性能測試(如阻抗、循環壽命、倍率性能):需重點關注模具的電極引出可靠性(避免接觸電阻干擾)、壓力穩定性(界面接觸影響離子傳導)和密封性(防止環境對電解質 / 電極的腐蝕)。例:測試硫化物固態電池的循環性能時,模具需嚴格隔絕水分(硫化物易水解),且壓力需穩定(避免循環中界面阻抗波動)。力學性能測試(如界面結合力、電解質抗壓強度):需模具集成力學加載裝置(如壓力傳感器、位移控制模塊),且結構需耐受瞬時高壓(如測試電解質斷裂強度時可能需 0~50MPa 壓力)。環境耐受性測試(如高低溫循環、濕度影響):需模具支持寬溫域(-40~150℃)和抗老化密封(如高溫下需金屬密封而非橡膠,避免密封件失效)。高真空兼容固態電池測試模具。河北鋰離子固態電池測試模具

固態電池測試模具的設計需圍繞固態電池的特性(如依賴界面緊密接觸、對環境敏感等)展開,功能包括:組件準確固定:確保正極、固態電解質、負極的對齊與貼合,避免因位移導致的界面接觸不良(固態電池的離子傳導高度依賴電極-電解質界面的緊密接觸)。密封與環境隔離:隔絕空氣、水分(部分固態電解質如硫化物易水解)、雜質,防止其對電池材料(如鋰金屬負極、敏感電解質)的腐蝕或性能干擾。環境參數調控:模擬實際使用中的溫度(-40~150℃)、壓力(0~50MPa)等條件,評估電池在極端環境下的穩定性。測試接口集成:預留電極引出端,方便連接電化學工作站、充放電測試儀等設備,實現阻抗、循環壽命、倍率性能等參數的測量。哈爾濱原位固態電池測試模具工裝固態電池測試模具是一種專門用于固態電池性能測試的裝置。

選擇適合的固態電池測試模具需結合測試目標、電池特性、環境需求及實際操作場景綜合判斷,確保模具能準確匹配測試需求,同時保證數據可靠性與操作效率。根據測試需求,聚焦以下關鍵性能,確保模具能穩定輸出可靠數據:溫度適配范圍根據測試溫度需求選擇模具的耐溫能力:常溫測試(25±5℃):普通模具(塑料/橡膠密封件,耐溫-20~80℃)即可。高低溫循環(-40~120℃):需耐高低溫材料(如氟橡膠密封、不銹鋼結構),且避免部件因熱脹冷縮導致密封失效。高溫長循環(>150℃):需全金屬密封(如激光焊接)+陶瓷絕緣(避免塑料/橡膠熔化)。
設計要素壓力控制范圍:氧化物/硫化物體系需10-50MPa,聚合物體系需0.1-1MPa均壓設計:采用多活塞并聯結構或液壓均壓板,公差<±5%動態調節:集成壓力傳感器+伺服系統,實現充放電過程中的實時補償界面優化電極接觸:鍍金銅基板(表面粗糙度Ra<0.8μm)嵌入式銦箔緩沖層(厚度0.05-0.1mm)熱管理:內置微流道(耐蝕鈦合金),控溫精度±0.5℃安全防護多層防爆結構:陶瓷絕緣層(Al?O?)+ 不銹鋼約束環氬氣密封腔體,配備壓力釋放閥安全性能測試模具:包括過充過放測試模具、針刺測試模具、擠壓測試模具等多種類型。

施加均勻且可控的壓力: 固態電解質(SE)與電極之間是固-固接觸,界面阻抗大。施加壓力可以明顯改善物理接觸,降低界面電阻,提高電池性能(倍率性能、循環壽命)。提供穩定可靠的物理支撐: 固定電池組件(正極、SE、負極),防止位移,確保電接觸良好。確保電學連接: 提供低電阻、穩定的路徑連接電池的正負極到外部測試設備。適應高溫環境: 許多固態電池測試(尤其是硫化物、聚合物基)需要在高溫(60°C - 120°C甚至更高)下進行,模具材料必須耐受高溫且保持性能穩定。實現密封(可選但重要): 對于某些易與空氣/水分反應的固態電解質(如硫化物),或者需要特定氣氛(惰性氣體)的測試,模具可能需要具備密封功能。對于氧化物等相對穩定的體系,開放式模具更常見。集成傳感器(可選): 高級模具可能集成壓力傳感器、溫度傳感器等,以實時監控測試條件。微型化固態電池測試模具,節省材料成本。佛山鈉離子固態電池測試模具工裝
內阻測試模具:主要用于測量固態電池的內阻。河北鋰離子固態電池測試模具
氣動驅動:壓縮氣體為動力,適合中低壓快速調節結構:由空壓機/氣瓶、氣動閥(比例閥)、氣缸、壓力傳感器組成。氣體通常為干燥氮氣(避免水分進入電芯,尤其對硫化物電解質),通過氣動閥控制進入氣缸的氣體壓力。調節原理:壓縮氣體進入氣缸后,推動活塞帶動壓力托盤施加壓力,壓力大小等于氣體壓力乘以活塞面積(F=P×S)。壓力調節通過氣動比例閥實現:比例閥根據控制系統信號(如目標壓力5MPa)調節氣體流量,改變氣缸內氣體壓力,壓力傳感器實時反饋,直至達到目標值。特點:壓力調節范圍較小(通常0-15MPa),響應速度快(氣體壓縮性低,動態調節滯后<0.5秒);結構簡單(無油液污染風險),成本低,但壓力穩定性較差(氣體易受溫度影響膨脹/收縮,需搭配穩壓閥),適合短時動態壓力測試(如充放電過程中壓力快速切換)。河北鋰離子固態電池測試模具