失效模式与合格判定:可接受的失效: 可能发生变形、漏液、电压下降甚至断开,但不能发生起火。不可接受的失效(测试失败):起火(壳体猛烈破裂并伴随巨响和碎片飞溅)测试过程中或结束后1小时内发生起火(标准可能有具体观察时间要求,如6小时)合格标准: 绝大多数安全标准要求电池在测试过程中及测试后规定时间内不起火。相关标准:UN/DOT 38.3 ...
查看详细 >>软包电池测试工装是一种专为软包锂电池性能测试而设计的夹具设备,广泛应用于电池研发、生产及质量控制环节。由于软包电池采用铝塑膜封装,其结构相对柔软,极易在测试过程中因受力不均而发生变形或损坏,因此需要专门设计的测试工装来确保测试的准确性与安全性。该工装通常由绝缘材料制成,具备良好的导电性和热稳定性,能够在高温、高压等极端条件下稳定工作。其设...
查看详细 >>根据加压方式与测试目的,电池加压测试可分为多种类型。机械挤压测试模拟电池受外部物体撞击或挤压的场景,使用圆柱形压头或平板进行单向加压;针刺测试是一种特殊加压形式,用钢针穿透电池以模拟内部短路;三轴压力测试则从多个方向同步施加压力,模拟电池在复杂受力环境下的响应。此外,还有振动加压测试(结合振动与压力)和热加压测试(在高温环境下施加压力),...
查看详细 >>测试设备:挤压装置: 通常包括两个平整、坚硬的挤压板(钢板)。其中一个固定,另一个由液压或电动系统驱动,可施加巨大压力。压力传感器: 精确测量施加在电池上的压力值(单位:kN, kPa)。位移传感器: 测量电池被挤压的变形量(单位:mm)。温度监测: 使用热电偶监测电池表面(尤其是极耳、壳体)及可能喷发位置的温度。电压监测: 实时监测电池...
查看详细 >>电池加压测试是电池性能与安全评估体系中的手段之一,主要通过对电池施加特定电压负荷,模拟电池在充电过载、电路故障、极端工况下的电压耐受能力,进而判断电池的安全边界、性能稳定性及寿命潜力。该测试适用于锂离子电池、铅酸电池、固态电池等各类化学电源,是电池研发、生产质检、售后失效分析的关键环节。测试过程中,需严格控制加压幅度、持续时间、环境温度等...
查看详细 >>在电池生产过程中,加压测试是质量控制的关键环节。通过对生产出的电池进行抽样测试,可以及时发现潜在的质量问题,如电池外壳变形、内部短路等。这些问题若未得到及时解决,可能导致电池在使用过程中出现安全隐患。因此,加压测试有助于生产企业严格把控产品质量,确保每一块出厂的电池都符合安全标准。电池安全性是用户为关心的问题之一。加压测试通过模拟电池在受...
查看详细 >>软包电池测试工装贯穿于电池的整个生命周期——从材料与电芯研发、工艺中试、量产质量控制到售后失效分析。它不仅是产生数据的工具,更是理解电池复杂内部物理化学过程的窗口。一套设计精良、运行可靠的测试工装,能够加速研发迭代、提升产品一致性与安全性、降低开发风险和成本。随着电池技术向更高能量密度、更快充电速度和更长寿命方向演进,对测试工装的性能要求...
查看详细 >>加压测试虽然需要投入一定的设备和人力成本,但其带来的效益是明显的。通过加压测试,可以及时发现并解决电池产品中的潜在问题,避免产品在使用过程中出现安全事故或性能下降等情况。这有助于降低企业的售后维修成本、提高用户满意度和品牌声誉,从而为企业带来长期的经济效益。电池创新是推动电池技术进步的重要动力。加压测试作为电池研发过程中的重要环节,可以为...
查看详细 >>软包电池极耳间距公差常达±0.3 mm,传统固定式接触片易出现虚接。新一代工装引入“浮动岛”结构:接触片安装在微型交叉滚子导轨上,可XY方向自由浮动±1 mm,并被恒力弹簧拉回到中心零位。当机械手放入电池时,极耳自动导正接触片位置,实现自对中;浮动系统阻尼可调,避免振动导致微放电。该结构使接触电阻波动由±0.8 mΩ降至±0.2 mΩ,电...
查看详细 >>电池加压测试需遵循严格的国际和行业标准,如IEC、UL、GB等。这些标准规定了测试的具体条件、测试方法以及合格判定准则,确保了测试结果的性和可比性。例如,某些标准要求电池在特定压力下保持一定时间,期间不得发生泄漏、起火或等安全事故。遵循这些标准进行测试,有助于提升电池产品的整体质量水平,增强市场竞争力。在电池研发阶段,加压测试是评估电池材...
查看详细 >>关键参数:挤压方向: 常见的是垂直于电池的极片堆叠方向(厚度方向),这对模拟内部短路敏感。有时也测试其他方向(如长度或宽度方向)。挤压速度: 通常较慢(如5mm/s),模拟准静态挤压。终止压力: 依据标准或产品规格。常见值:消费类电池(手机/笔记本):可能几百N到几kN。动力电池(电动汽车):通常要求很高,如国标GB 38031-2020...
查看详细 >>加压测试在电池研发过程中发挥着重要的指导作用,可助力研发人员优化电池结构设计、材料选型及工艺参数。通过对不同正极材料、负极材料、电解质体系的电池进行加压测试,可筛选出耐压性能更优的材料组合;针对电池结构设计,可通过加压测试验证隔膜厚度、电极压实密度、壳体强度等参数对耐压性能的影响,优化结构设计以提升电池极限耐压能力;在工艺优化方面,可通过...
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