固態電池測試模具的典型應用場景1. 電解質性能測試離子電導率測試:通過扣式模具組裝 “電極 - 電解質 - 電極” 三明治結構,利用交流阻抗譜(EIS)測量電解質的體電阻和界面電阻。界面穩定性測試:在片式模具中施加恒定壓力,長期循環充放電,監測界面阻抗變化,評估電解質與電極的相容性(如 Li 金屬負極與硫化物電解質的界面鈍化層生長)。2. 全電池性能評估倍率性能:在柱狀模具中測試不同電流密度下的充放電容量,評估固態電池的快充能力(如 0.1C-5C 倍率下的容量保持率)。循環壽命:通過軟包模具模擬實際電池工況,進行 1000 次以上循環測試,記錄容量衰減率(如固態電池循環 1000 次后容量保持率≥85%)。3. 安全性測試熱失控模擬:在特制耐高溫模具中加熱電池至 200-300℃,觀察是否出現熱分解或起火,驗證固態電解質的熱穩定性(傳統鋰電池熱失控溫度約 150℃)。高氣密性固態電池測試模具,隔絕水分氧氣。學校實驗室固態電池測試模具出售

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)。成都聚合物固態電池測試模具廠家直銷適用于聚合物電解質的柔性測試模具。

按加壓方式分類手動加壓模具 :原理 :通過手動操作,如旋緊螺絲等方式對電池施加壓力。特點 :結構簡單,操作方便,成本較低,但加壓精度相對較差,壓力穩定性一般。適用于一些對壓力精度要求不高、測試條件較為寬松的實驗場景。電動加壓模具 :原理 :利用電機驅動絲桿等傳動機構,精確控制壓力的施加和調節。特點 :加壓精度高,可實現恒壓控制,且壓力可調范圍較大,能夠滿足不同實驗對壓力的精確要求,但設備成本較高,操作相對復雜。如創能新能源的 CN-BPT-001 電動加壓模具。
高溫高壓固態電池測試模具結構特點:采用耐高溫合金(如Inconel)作為殼體,具備寬溫域(-60~300℃)和高壓(0-100MPa)控制能力,密封性能極強(可隔絕水分、氧氣),部分型號集成惰性氣體保護通道(如Ar氣氛圍)。適用場景:極端環境可靠性測試:模擬動力電池在高溫(如汽車引擎附近)、高壓(如密封電池包內)下的性能,測試容量衰減速率、阻抗增長、氣體逸出(若有副反應)等。熱穩定性評估:配合量熱儀(如加速量熱儀ARC),測試固態電池在高溫下的熱失控臨界溫度、放熱速率,評估其安全性(相較于液態電池,固態電池熱失控風險更低,但仍需驗證)。高溫反應機理研究:用于觀察高溫下電解質的分解、電極-電解質界面的副反應(如過渡金屬溶出、界面相生成),尤其適合硫化物(易在高溫下氧化)、氧化物(高溫下可能發生相變)體系。適用于干法電極工藝的測試模具。

產品特點:固態電池測試模具適用于鹵化物、硫化物等全固態或半固態電池測試,具有良好密封性(螺紋/O圈緊壓設計),可長期運行于200℃以內,承受壓力可達500 MPa(選配1000 MPa) 。規格與配置:常見模具腔體直徑為6-20 mm(如BM01-10,腔體直徑10 mm,外殼直徑90 mm,總高130 mm),材質包括不銹鋼外架、PPS保護件、陶瓷或PEEK內膽、模具鋼頂桿及雙O型密封圈,可定制其他規格 。使用與注意事項:模具需在手套箱內完成組裝和加壓,推薦壓力范圍為80–150 MPa(含鋰或銦片材料時不超過80 MPa);使用后需清潔、涂潤滑脂并存放于干燥環境 。配套系統:可與多通道壓力測試系統(如BS01、CN-BPT-8000等)配套使用,支持數據實時記錄和導出 。快速原型驗證用固態電池測試模具。宜昌聚合物固態電池測試模具廠家
集成電流收集器的固態電池測試模具。學校實驗室固態電池測試模具出售
前沿技術與發展趨勢多功能集成模具結合3D打印技術定制多孔結構模具,集成溫度傳感器、壓力傳感器和微流道(用于電解液浸潤半固態體系),實現多參數實時監測。自動化測試平臺工業級測試模具可對接機器人生產線,自動完成電池組裝、充放電測試及數據記錄,適用于固態電池量產前的可靠性驗證。仿生界面設計模具模擬生物組織的柔性界面,通過模具施加梯度壓力,優化電極/電解質界面的“軟接觸”,降低界面阻抗(如采用波浪形電極結構減少應力集中)。原位表征一體化模具與同步輻射光源、透射電鏡(TEM)聯用,在測試過程中實時觀察鋰枝晶生長、界面相演變等動態過程,為固態電池界面優化提供理論依據。學校實驗室固態電池測試模具出售