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Machine d'analyseur de résistance d'électrode de batterie pour l'essai de batterie au lithium
Machine d'analyseur de résistance d'électrode de batterie pour l'essai de batterie au lithium L'importance de la résistance des électrodes La résistance des électrodes (conductivité) influence les performances de base des batteries, non seulement sur la capacité de puissance (résistance interne), mais également sur la fiabilité ou les performances de sécurité. Grâce à la mesure de la résistance des électrodes, la propriété de conductivité électrique, l'uniformité micro-structurelle des électrodes peut être évaluée au cours du processus de fabrication et de fabrication des électrodes à l'avance, nous aidant ainsi à rechercher et à améliorer la formulation des électrodes composites ainsi que le contrôle paramètres de mélange, revêtement et calenderii^ ; processus. Dans les électrodes composites, la conductivité électrique est déterminée par plusieurs usines primaires, telles que la résistance inter&ciale entre la couche de revêtement et la feuille conductrice, les distributions d'agents conducteurs, la résistance intrixisique du matériau actif et les zones de contact entre les particules. Les fonctions de la méthode d'analyse de résistance d'électrode multifonction BER pour la surveillance du processus d'électrode sont répertoriées comme suit : Évaluation complète de la stabilité de la suspension depuis l'agitation, le revêtement jusqu'au processus de calandrage, ce qui aide à reconnaître à l'avance l'agrégation anormale des agents conducteurs ; Reconnaissance des mélanges irréguliers sur le mélange cathode silicium-carbone ; Évaluation des formules de conductivité décitrique pour diférentes matières actives ; Évaluation de la conductivité électrique de formules pour différents agents conducteurs ; Évaluation de la conductivité électrique des couches de pré-revêtement fonctionnel du collecteur de courant ; Analyse de défaillance pour la défaillance du réseau conducteur électrique des batteries ; Analyse de la résistance de contact de l'électrode positive ou négative sur&ce après formation. Les limites des méthodes de test traditionnelles Actuellement, plusieurs méthodes ont été utilisées pour tester la résistance des électrodes, telles que la méthode de sonde à quatre points ou la méthode de sonde multipoint et la méthode de sonde à point unique. Bien que ces méthodes traditionnelles aient pu être utilisées avec maturité dans différents types de domaines de l'industrie cinématographique, pour l'évaluation des films d'électrodes composites dans les batteries lithium-ion, il existe encore plusieurs lacunes qui ne peuvent être ignorées. La méthode de test de résistance du film à sonde à quatre points a été largement utilisée dans les industries des films minces, qui utilisent quatre ou même plusieurs sondes pour tester la résistance du film sous forme de film sur&ce. Sa procédure de test est facile et simple, et il peut révéler les composants de résistance anisotrope d'un film mince par un simple ajustement de modèle de circuit équivalent. Cependant, compte tenu de son principe de test et du processus d'ajustement du modèle, ce moyen ne peut convenir qu'à un film mince uniforme avec une surface lisse, et l'échantillon d'essai doit être chargé sur un substrat isolant pour un ajustement de résistance idéal. Malheureusement, les électrodes des batteries ioniques Liduum sont des électrodes composites avec des compositions complexes, une surface rugueuse et une charge^ sur un collecteur de courant à faible résistance, de sorte que leurs données de test de sonde à quatre points sont souvent incohérentes et difficiles à analyser le résultat par des modèles théoriques. L'augmentation du nombre de sondes de matrice et l'utilisation de modèles plus complexes peuvent améliorer la fiabilité du test dans une certaine mesure, mais cela nécessite des structures plus complexes, et encore une fois, l'analyse des résultats est encore difficile. La méthode de test à point unique était une autre méthode largement utilisée dans l'industrie des batteries lithium-ion, qui utilise une sonde fixe à l'extrémité du collecteur de courant et une sonde mobile à la surface de l'électrode pour mesurer directement la résistance de l'électrode. Il s'agit d'un moyen très simple de test de résistance d'électrode souvent effectué par un système fait maison pour difiérents utilisateurs, mais il s'agit toujours d'une méthode de test empirique approximative sans tenir compte de l'influence de la pression de la presse, de la longueur du chemin conducteur, du matériau du substrat, etc. En conséquence, la méthode de sonde à point unique ne peut pas non plus fournir de données de résistance d'électrode fiables et cohérentes. Méthodes Test de sonde à quatre points Test de sonde à point unique Circuit d'essai électrique Technologie de test à quatre fils Kelvin + stimulation par courant continu Technologie de test Kelvin à quatre fils + courant alternatif Structure de la sonde quatre sondes équidistantes assemblées (< ® 1mm), dont les sommets sont maintenus dans le même plan pendant le test pour obtenir un contact physique avec la surface de l'échantillon Une sonde (généralement une pince crocodile) est fixée sur le collecteur de courant, et l'autre sonde (généralement une borne Cu) est mobile pour entrer en contact avec la surface de l'échantillon Échantillons applicables Matériau monocomposant à couche mince avec surface lisse Électrode composite avec collecteur de courant Avantages et limites √ Mesure simple et rapide √ Révéler les composants de résistance anisotrope des couches minces X Ne convient pas aux électrodes composites avec collecteur de courant √ Mesure simple et rapide √ Convient pour électrode composite avec collecteur de courant x X Une méthode de test empirique approximative sans tenir compte de la influence de la pression de la presse, de la longueur du trajet conducteur, du matériau du substrat, etc. * Développé avec CATL, la meilleure entreprise de batteries de puissance et autorisé exclusivement pour le brevet. Le TMAX ' une solution créative L'analyseur de résistance d'électrode de batterie de la série BER utilise les sondes de pression contrôlables des plans supérieur et inférieur pour mesurer directement l'électrode afin d'obtenir la résistance et la résistivité globales dans le sens de l'épaisseur de l'électrode, y compris la résistance de contact entre la sonde et le revêtement, la résistance du revêtement , et la résistance de contact entre le revêtement et le collecteur de courant. Résistance du collecteur de courant ; La série BER est le premier analyseur de résistance d'électrode de batterie pour l'industrie des batteries au lithium. Le double — avion contrôlable — haute pression — sonde de conductivité conçue pour les membranes d'électrodes composites et micron — le traitement de surface plat de niveau assure l'exactitude de mesure ; la résolution de résistance de haute précision et le module d'étalonnage joint garantissent des résultats de mesure stables et fiables. Présentation des principes Multi-fonction Un - arrêt de la collecte de données sur les paramètres clés, notamment la pression, la résistance du film, l'épaisseur du film, la température, l'humidité, etc. ; garantir la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. Mesure automatique UN mesure automatique de la résistance sous différentes pressions, épaisseurs, températures et humidité, etc. ; fournir un affichage des données en temps réel. Logiciel de traitement professionnel * Fournit diverses méthodes de mesure et d'analyse de la résistance, y compris Test ponctuel, test continu, * Mode de pression fixe, mode de pression variable (ForBER1300) Afficher la courbe de données * Différents modes présentés d'analyse de données et de statistiques. Conception intégrée Intégration complète du module de contrôle de la pression, du module de mesure de la résistance et de la tension, du module de mesure de l'épaisseur et du module d'éclairage de la chambre Appareil Méthodes à quatre sondes et multi-sondes Série BER Principe Méthode Kelvin à quatre fils + excitation CC Méthode Kelvin à quatre fils + courant d'excitation AC La structure Quatre sondes coniques équidistantes dans le même Φ Bornes en cuivre de 14 mm situées en haut et en bas Qui convient Film monocomposant à surface lisse (électrode sans batterie) Matériau composite épais (électrode de batterie) avec résistance Caractéristiques Mesurer la résistance et la conductivité d'un film monocomposant ou une surface lisse Mesurer la résistance et la conductivité de l'électrode de la batterie, pression de test réglable Conclusion 1. La méthode de test traditionnelle ne tient pas compte de l'influence de paramètres tels que la pression et la zone de contact pendant le test d'électrode, et le modèle de calcul théorique de la multi-sonde est assez différent de l'échantillon réel, et les résultats des données sont incontrôlables ; 2. Le compteur de résistance d'électrode de la série BRE peut contrôler avec précision les paramètres de test tels que la pression et la zone de test pour garantir des résultats stables et fiables, et peut obtenir directement la relation correspondante entre le compactage de l'électrode et la résistance de l'électrode. * Développé avec CATL, la meilleure entreprise de batteries de puissance et autorisé exclusivement pour le brevet Logiciel Analyse du système de mesure *Une partie des données provient des partenaires et les droits d'auteur appartiennent aux parties concernées. Il ne peut être reproduit ou utilisé sans consentement. Applications Évaluation des matériaux 1.Corrélation entre la conductivité de la poudre et la conductivité de l'électrode Analyse des résultats Ajustez la teneur en Ni dans le matériau NCM et testez la conductivité de la poudre. On constate que lorsque la teneur en Ni augmente, la conductivité de la poudre augmente ; En comparant trois pièces de NCM avec une teneur en Ni différente, on peut également obtenir que lorsque la teneur en Ni augmente, la conductivité de la pièce d'électrode augmente ; La résistivité de la poudre et l'électrode ont la même tendance ! 2.Évaluer la résistivité des pièces d'électrodes non calandrées sous différentes densités de compactage Conditions : 5-60MPa, étape 10MpPa, garder 25s Analyse des résultats ♦ Pour l'électrode en graphite, avec l'augmentation de la densité de compactage, la résistivité continue de diminuer. La raison en est que le contact entre les matériaux actifs augmente et que la conductivité globale de l'électrode s'améliore ; ♦ Pour l'électrode NCM, avec l'augmentation de la densité de compactage, la résistivité de la pièce polaire continue de diminuer. La raison principale est qu'à mesure que la pression augmente, le contact entre les bornes et le matériau actif s'améliore ; Évaluation de processus 1.Évaluation de la technologie d'amorce d'électrode <un> Plus l'amorce est épaisse, plus la résistance du collecteur de courant est élevée ; <b> Plus l'amorce est épaisse, plus la résistance cathodique est grande; <c> Après avoir déterminé le meilleur processus de revêtement d'apprêt en fonction de la corrélation entre les deux, le test de résistance des électrodes peut être utilisé comme méthode de surveillance à long terme de la stabilité du processus. 2. Évaluation de l'uniformité de la distribution de l'agent conducteur En surveillant le changement d'utilisation de la résistance de l'électrode de batterie, une électrode de batterie anormale peut être rapidement identifiée, pour empêcher la mauvaise électrode de batterie de s'écouler dans le processus suivant et pour réduire les coûts de production. Évaluation de la cellule 1. Analyse de la résistance des électrodes pendant le cycle et le stockage à haute température * La résistance de la cathode continue d'augmenter avec l'augmentation du nombre de cycles, indiquant qu'un changement important s'est produit du côté de la cathode après le cycle à haute température, qui peut être lié aux sous-produits à la surface des particules de cathode ou le contact entre les particules ; * La résistance de la membrane d'anode augmente avec le temps de stockage, ce qui indique que le côté anode a beaucoup changé pendant le processus de stockage, ce qui peut être lié à l'augmentation des réactions secondaires sur la surface du matériau anodique * Une partie des données provient des partenaires et le droit d'auteur appartient aux parties concernées. Il ne peut être reproduit ou utilisé sans consentement. Paramètre Gamme de résistance 1u Ω -3.1k Ω Précision de la résistance ± 0,5 % PE Plage de pression 50-600kg/5-35MPa(BER2100/BER2200) 50-1000kg/5-60MPa(BER2300/BER2500) Précision de la pression ± 0,3 % F.S Gamme d'épaisseur 0-5mm(BER2500) Résolution/précision d'épaisseur 0.1um/ ± 1um (BER2500) Température et humidité 0-50 ℃ , 20-90% HR Précision de la température et de l'humidité ± 2 ℃ , ± 5 % HR Exigence d'installation tension 200-240V/50-60Hz Tolérance de variation de tension ± dix% Dissipation de puissance 50W(BER2100/BER2200)/450W(BER2300/BER2500) Source d'air Un gazoduc ou un compresseur d'air est requis (BER2100/BER2200) Température ambiante 25 ± 5 ℃ Humidité ambiante Humidité < 80%RH à la température de 40 ℃ Champ magnétique environnemental Tenir à l'écart des champs électromagnétiques intenses Poids net 76kg(BER2100/BER2200), 83kg(BER2300), 85kg(BER2500) Dimensions(L*P*H) 355*320*550 millimètre (BER2100/BER2200) 355*320*800(BER2300/BER2500) Remarque : TMAX s'engage à améliorer continuellement ses produits. TMAX se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits de ses produits sans préavis. Toutes les marques sont déposées par TMAX. Modèle BER2100 BER2200 BER2300 BER2500 Mode presse Cylindre (gaz de canalisation requis, gamme : 5-35MPa) Servomoteur (aucun gaz de canalisation requis, gamme : 5-60MPa) Paramètres testables Résistance, pression Température et humidité Résistance, pression Conductivité de la température et de l'humidité, résistivité Résistance, pression température et humidité conductivité, résistivité Résistance, pression Conductivité de température et d'humidité, épaisseur de résistivité, densité de compactage Une fonction Essai en un point Condition de pression constante Fonction BER2100 incluse Logiciel de mesure automatique Fonction BER2200 incluse Pression variable Fonction BER2300 incluse Mesure d'épaisseur Mesure de la densité de compactage