Marke:
TOB NEW ENERGYArt.-Nr.:
TOB-25L-5V100mA-16CHBestellung (moq):
1setZahlung:
L/C,T/TProduktherkunft:
ChinaHafen:
XIAMENVier-Zonen-Konstanttemperatur-Umweltprüfkammer für Knopfzellentests
SPEZIFIKATIONEN
Überblick
Der TOB-25L-5V100mA-16CH-4 ist ein Laborprüfsystem für Umwelttests, das für die hochpräzise thermische Bewertung und elektrochemische Zyklisierung von Knopfzellen entwickelt wurde.
Das System integriert vier unabhängige Konstanttemperaturzonen, eine Mehrkanal-Lade-/Entladefunktion im Milliampere-Bereich und eine PID-geregelte Halbleiter-Wärmeregelung, wodurch eine stabile und wiederholbare Batteriecharakterisierung unter kontrollierten Umgebungsbedingungen ermöglicht wird.
Dieses Gerät wurde für Batterie-Forschungs- und Entwicklungslabore, Universitäten und Validierungseinrichtungen im Pilotmaßstab entwickelt und unterstützt die gleichzeitige Prüfung mehrerer Proben, verbessert den experimentellen Durchsatz und gewährleistet eine zuverlässige thermische Gleichmäßigkeit und die Einhaltung der Sicherheitsstandards.
Wichtigste Produktmerkmale
● Vier unabhängige Temperaturzonen
● Vier vollständig isolierte Kammern mit jeweils 25 Litern Innenvolumen
● Unabhängige Temperaturregelung für parallele Mehrbedingungsprüfung
● Gesamtkapazität von 64 Knopfzellen-Testpositionen
Diese Architektur ermöglicht vergleichende Studien, Batch-Validierung und beschleunigtes Screening innerhalb einer einzigen kompakten Plattform.
Integrierte Lade-/Entladeprüffähigkeit
● Bis zu 16 Kanäle pro Temperaturzone
● Insgesamt 64 Kanäle mit Milliampere-Pegel im gesamten System
● Kompatibel mit 5 V / 100 mA Präzisionsprüfmodulen
● Ethernet-Kommunikation für die Programmierung und Steuerung des übergeordneten Rechners
Die Kammer dient als kombinierter Umweltsimulator und elektrochemischer Tester, wodurch der Platzbedarf im Labor reduziert und die Systemintegration vereinfacht wird.
Hohe thermische Stabilität
● Temperaturbereich: 15 °C bis 60 °C
● Temperaturschwankung: ≤ ±0,5°C (Leerlauf, stabiler Zustand)
● Temperaturabweichung: ±2,0°C
● Aufheizzeit: 25 °C → 60 °C ≤ 50 min
● Abkühlzeit: 25 °C → 15 °C ≤ 60 min
Die Temperaturregelung erfolgt über PID-gesteuerte Halbleiterkühl- und Heizmodule mit Zwangsluftzirkulation, wodurch eine gleichmäßige Temperaturverteilung und reproduzierbare Testbedingungen gewährleistet werden.
Technische Hauptspezifikationen
Kammerkonfiguration
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Parameter |
Spezifikation |
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Temperaturzonen |
4 |
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Volumen pro Zone |
25 l |
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Innengröße (pro Zone) |
360 × 235 × 300 mm |
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Äußere Abmessungen |
600 × 680 × 1880 mm |
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Nettogewicht |
≈280 kg |
Elektrisches und Steuerungssystem
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Parameter |
Spezifikation |
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Regler |
LED-Display + Touch-Taste |
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Steuerungsalgorithmus |
PID-automatischer Ausgleich |
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Kommunikation |
Ethernet |
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Stromversorgung |
220 V 50 Hz oder 110 V 60 Hz |
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Leistungskapazität |
1 kW |
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Maximalstrom |
5 A (220 V) / 10 A (110 V) |
Testkapazität
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Parameter |
Spe Verifizierung |
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Zellen pro Zone |
16 |
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Gesamtzellen |
64 |
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Zelltyp |
Knopfzelle (Milliampere-Bereich) |
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Kanalrahmen |
Integriertes Mehreinheitensystem |
Engineering- und Anpassungskompetenz
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Service |
Fähigkeit |
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Systemintegration |
Design einer Labortestplattform |
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Kanalanpassung |
Spannungs-/Strombereich c Konfiguration |
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Umweltanpassung |
Temperaturregelungslogik-Anpassung |
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Lieferung |
Integrierter Transport und schnelle Installation |
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Technische Unterstützung |
Globaler Fernwartungsservice |
Mehrfacher Sicherheitsschutz
Die Geräte sind so konstruiert, dass sie die Sicherheits- und Umweltprüfungsstandards von Laboren erfüllen, einschließlich:
● Verbot von entzündlichen, explosiven, ätzenden, radioaktiven oder giftigen Proben
● Anforderung an den elektrischen Erdungswiderstand < 4 Ω
● Unabhängiger Stromschutz und kontrollierte Strombegrenzungen
● Strukturelle Isolierung und kontrollierte Luftströmungsgestaltung
● Wahrnehmung von Temperaturschwankungen beim Öffnen der Kammertüren
Diese Mechanismen gewährleisten einen sicheren und vorschriftsmäßigen Laborbetrieb.
Starke Wärmeableitung und Systemzuverlässigkeit
Die Kombination aus Halbleiter-basiertem Wärmemanagement und forcierter Belüftung ermöglicht Folgendes:
● Schnelle Wärmeaustauschreaktion
● Stabile Langzeit-Fahrradtests
● Reduzierte thermische Überschwingzeit und Erholungszeit
Dies gewährleistet eine gleichbleibende Genauigkeit der elektrochemischen Daten während längerer Experimente.
Anwendungsgebiete
Anwendung in der Industrie
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Anwendungsgebiet |
Typische Benutzer |
Hauptinhalt der Prüfung |
Zweck |
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Forschungs- und Universitätslabore |
Universitäten, Institute für Elektrochemie |
Zyklenfestigkeit, Entladefähigkeit und Temperaturverhalten neuer Batteriesysteme |
Materialentwicklung und Mechanismusforschung |
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Batteriehersteller (F&E) |
Zellhersteller, Materiallieferanten |
Formelvalidierung, Prozessfensterbewertung, Lebensdauertests |
Produktentwicklung und Leistungsoptimierung |
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Batteriehersteller (Qualitätskontrolle) |
QC-Abteilung tments |
Chargenkonsistenz, hohe/niedrige Temperaturzyklen, Selbstentladung |
Qualitätssicherung und Zuverlässigkeitsprüfung |
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Prüfung und Zertifizierung durch Dritte |
Prüflaboratorien, Zertifizierungsstellen |
Kapazität, Widerstand, Stromstärke, Lebensdauer, Temperaturprüfung |
Normenkonformität und Kundenzertifizierung |
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Institute für fortgeschrittene Energieforschung und -entwicklung |
Forschungszentren für Festkörper- und Energiespeicherung |
Schnittstellenimpedanz, Langzeitstabilität, Ladeverhalten bei niedrigen Temperaturen |
Validierung und Kommerzialisierungsbewertung von Spitzentechnologien |
Anwendung durch Batterietechnologie
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Akku-Typ |
Typischer Forschungsschwerpunkt |
Bedeutung der Temperaturkontrolle |
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Lithium-Ionen-Batterien |
Zyklenlebensdauer, Lade-/Entladefähigkeit, Degradationsmechanismus |
Bewertung der Stabilität der kommerziellen Leistung |
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Natriumionenbatterien |
Verhalten bei niedrigen Temperaturen, Langzeitdegradation |
Machbarkeit der neuen Chemie überprüfen |
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Festkörperbatterien |
Grenzflächenimpedanz, thermische Stabilität |
Grenzflächenkinetik analysieren |
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Lithium-Schwefel / Lithium-Luft |
Shuttle-Effekt, Kapazitätsverlust |
Studienfehlermechanismen |
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Langlebige Energiespeicherbatterien |
>1000 Zyklen, Kalenderlebensdauer |
Langzeitzuverlässigkeit beurteilen |
Typische Testfunktionen
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Testkategorie |
Beschreibung |
Wert |
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Konstanttemperaturzyklus |
Charge/d Ladezyklen bei kontrollierten Temperaturen |
Lebensdauer und Stabilität bewerten |
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Hoch-/Niedertemperaturkapazität |
Kapazitätstests von Minustemperaturen bis zu erhöhten Temperaturen |
Leistung unter extremen Bedingungen überprüfen |
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Test der Leistungsfähigkeit |
Laden/Entladen bei unterschiedlichen C-Raten |
Kinetische Leistung analysieren |
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Lagerung & Selbstentladung |
Langfristige Ruhe und Kapazitätsverlust |
Materialstabilität beurteilen |
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Analyse des Versagensmechanismus |
Impedanzanstieg, Kapazitätsverschlechterung |
Optimierung von Unterstützungsmaterialien und Prozessen |
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E-Mail: tob.amy@tobmachine.com
Telefonnummer: +86 181 2071 5609
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