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極片柔韌性測試系統
一、極片柔韌性測試的意義
提升電池性能和一致性
優化制造工藝,提高生產效率和良品率
確保電池安全性和可靠性
支持新材料與新工藝研發
滿足行業標準和市場需求
通過系統化的柔韌性測試,可以全面優化極片性能,推動電池技術的進步,為新能源產業的發展提供重要支撐。
二、創新型解決方案
BEF1000極片柔韌性測試設備沿用極片應力-應變曲線的基本測試方法,即將極片特定角度彎 曲后固定在測試裝置上,然后通過施加位移來使極片發生形變,測量極片在不同形變程度下的 應力和應變(壓力-位移),評估極片柔韌性。
三、設備功能
1.循環測試:可實現單次加壓或多次往返測試
2.雙向測試:測試機構可90℃翻轉,支持水平施壓以及垂直施壓兩種測試場景
3.離位工裝:搭配裁片機和工裝,保持極片制樣一致性,防止因人員操作導致數據異常
4.點檢功能:配置第三方計量的標準厚度塊&砝碼,可定期對設備進行點檢
四、分析方法
比較曲線的形狀: 柔韌性較高的極片,其曲線可能更加平滑,沒有明顯的突變或拐點 ?
分析斷裂點: 通常斷裂點對應的壓縮位移較大的極片具有更好的柔韌性
比較斜率: 柔韌性好的極片,其曲線初始段斜率較小,相同外力作用下能發生較大的變形
觀察一階導數: 柔韌性較差的極片可能會有較大的峰值或急劇的變化
五、軟件頁面
多功能軟件
可實時記錄極片壓縮/返程階段的應力-應變數據,并自動繪制曲線
可以設置極片擠壓距離來測試壓力,也可以設置終點壓力值來測試擠壓距離
可以顯示F-S曲線的斜率,即dF/dS
查詢歷史數據時,可顯示歷史測試項目的數據并導出F-S曲線
六、應用案例
案例1.壓實密度對極片柔韌性的影響
隨著極片壓實密度的增加,壓力斷裂點減小,對應的位移也逐漸減小,說明柔韌性逐漸變差。
案例2.極片厚度對極片柔韌性的影響
三款極片未發現明顯斷裂點,極片C的力-位移曲線斜率**,因此其表現出的柔韌性較差。
案例3.粘結劑類型與含量對極片柔韌性的影響
粘結劑的類型和含量均會影響極片的柔韌性,在實際應用中,需要根據具體需求選擇合適的粘結劑類型和含量,以協同極 片的柔韌性和整體性能。
七、設備參數
BEF1000極片柔韌性測試設備沿用極片應力-應變曲線的基本測試方法,即將極片特定角度彎 曲后固定在測試裝置上,然后通過施加位移來使極片發生形變,測量極片在不同形變程度下的 應力和應變(壓力-位移),評估極片柔韌性。
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