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。創能新能源生產的測試模具具備良好的兼容性,可適用于不同型號、規格的固態電池測試需求。遼寧氧化物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。吉林聚合物固態電池測試模具出售固態電池測試模具的響應速度快,可迅速對電池的狀態變化做出反應。
原位表征固態電池測試模具結構特點:專為同步輻射、XRD、SEM、Raman、XPS等表征設備設計,殼體采用透光/透射線材料(如石英、Be窗、Kapton膜),或預留表征窗口,支持充放電過程中實時監測,部分型號集成壓力/溫度控制。適用場景:動態機理研究:實時觀察充放電過程中電極的相變(如正極材料的脫嵌鋰相變)、電解質的結構演化(如晶型轉變)、界面層的生長(如SEI膜形成過程)。失效分析:通過原位表征捕捉循環后期的界面開裂、活性物質粉化、電解質分解等失效現象,揭示容量衰減的根源。多物理場耦合測試:結合壓力/溫度模塊,研究“溫度-壓力-結構變化”的耦合效應(如高溫高壓下是否觸發新的副反應)。
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。固態電池測試模具的校準功能便捷易用,可確保測試數據的長期準確性。
設計要點材料兼容性:硫化物電解質易與金屬反應,模具接觸部分需采用惰性材料(如鈦合金、氧化鋁陶瓷);聚合物電解質需避免溶劑溶脹,殼體選用耐有機溶劑的PEEK材料。壓力均勻性:采用多孔金屬墊片或彈性緩沖層(如硅膠墊),確保壓力分布偏差≤5%,避免局部應力過大導致電解質破裂。環境控制:針對對濕度敏感的硫化物體系,模具需集成真空或惰性氣體(如氬氣)循環系統,控制在-40℃以下。溫度適應性:高溫測試(如氧化物固態電池)需模具耐300℃以上高溫,常用不銹鋼(316L)或陶瓷材料;低溫測試則需材料抗凍裂(如聚醚醚酮PEEK)。該測試模具的操作界面簡單易懂,無需復雜培訓即可上手操作。廣州硫化物固態電池測試模具
武漢創能的固態電池測試模具采用模塊化設計,便于組裝、拆卸和維護。遼寧氧化物固態電池測試模具出售
壓力施加機制:彈簧加載: 結構簡單,成本低,壓力隨電池厚度變化(壓縮彈簧)或相對恒定(碟簧/貝氏墊圈)。壓力范圍有限。螺栓加載: 手動或扭矩扳手控制壓力,壓力可調但不易實時監控,且操作繁瑣。氣動/液壓加載: 壓力精確可控、可實時監控、可編程。常用于研究級和自動化測試系統。需要外部氣源/液壓源和控制系統。集成壓力傳感器: 高級模具直接內置壓力傳感器(如壓電式、應變片式),實現閉環壓力控制。電連接:通常使用低電阻的金屬柱(如不銹鋼、銅合金、鍍金)嵌入絕緣塊中。確保連接點與電池電極(集流體)接觸良好、穩定、低電阻。考慮電流承載能力。遼寧氧化物固態電池測試模具出售