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Temperatur-Umweltprüfkammer
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Vier-Zonen-Konstanttemperatur-Umweltprüfkammer für Knopfzellentests

Präzise Vier-Zonen-Konstanttemperatur-Prüfkammer für Knopfzellen mit unabhängiger Temperaturregelung, 64-Kanal-Lade-/Entladeintegration, PID-Regelung und mehrstufigem Sicherheitsschutz. Konzipiert für Laborforschung und -entwicklung sowie die Validierung der Batterieleistung.
  • Marke:

    TOB NEW ENERGY
  • Art.-Nr.:

    TOB-25L-5V100mA-16CH
  • Bestellung (moq):

    1set
  • Zahlung:

    L/C,T/T
  • Produktherkunft:

    China
  • Hafen:

    XIAMEN
Produktdetail

Vier-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.

Four-Zone Constant Temperature Environmental Test Chamber


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.

Four Independent Temperature Zones


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

Parameter

Spezifikation

Temperaturzonen

4

Volumen pro Zone

25 l

Innengröße (pro Zone)

360 × 235 × 300 mm

Äußere Abmessungen

600 × 680 × 1880 mm

Nettogewicht

≈280 kg


Elektrisches und Steuerungssystem

Parameter

Spezifikation

Regler

LED-Display + Touch-Taste

Steuerungsalgorithmus

PID-automatischer Ausgleich

Kommunikation

Ethernet

Stromversorgung

220 V 50 Hz oder 110 V 60 Hz

Leistungskapazität

1 kW

Maximalstrom

5 A (220 V) / 10 A (110 V)


Testkapazität

Parameter

Spe Verifizierung

Zellen pro Zone

16

Gesamtzellen

64

Zelltyp

Knopfzelle (Milliampere-Bereich)

Kanalrahmen

Integriertes Mehreinheitensystem


Engineering- und Anpassungskompetenz

Service

Fähigkeit

Systemintegration

Design einer Labortestplattform

Kanalanpassung

Spannungs-/Strombereich c Konfiguration

Umweltanpassung

Temperaturregelungslogik-Anpassung

Lieferung

Integrierter Transport und schnelle Installation

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.

Strong Heat Dissipation and System Reliability


Anwendungsgebiete


Anwendung in der Industrie

Anwendungsgebiet

Typische Benutzer

Hauptinhalt der Prüfung

Zweck

Forschungs- und Universitätslabore

Universitäten, Institute für Elektrochemie

Zyklenfestigkeit, Entladefähigkeit und Temperaturverhalten neuer Batteriesysteme

Materialentwicklung und Mechanismusforschung

Batteriehersteller (F&E)

Zellhersteller, Materiallieferanten

Formelvalidierung, Prozessfensterbewertung, Lebensdauertests

Produktentwicklung und Leistungsoptimierung

Batteriehersteller (Qualitätskontrolle)

QC-Abteilung tments

Chargenkonsistenz, hohe/niedrige Temperaturzyklen, Selbstentladung

Qualitätssicherung und Zuverlässigkeitsprüfung

Prüfung und Zertifizierung durch Dritte

Prüflaboratorien, Zertifizierungsstellen

Kapazität, Widerstand, Stromstärke, Lebensdauer, Temperaturprüfung

Normenkonformität und Kundenzertifizierung

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

Akku-Typ

Typischer Forschungsschwerpunkt

Bedeutung der Temperaturkontrolle

Lithium-Ionen-Batterien

Zyklenlebensdauer, Lade-/Entladefähigkeit, Degradationsmechanismus

Bewertung der Stabilität der kommerziellen Leistung

Natriumionenbatterien

Verhalten bei niedrigen Temperaturen, Langzeitdegradation

Machbarkeit der neuen Chemie überprüfen

Festkörperbatterien

Grenzflächenimpedanz, thermische Stabilität

Grenzflächenkinetik analysieren

Lithium-Schwefel / Lithium-Luft

Shuttle-Effekt, Kapazitätsverlust

Studienfehlermechanismen

Langlebige Energiespeicherbatterien

>1000 Zyklen, Kalenderlebensdauer

Langzeitzuverlässigkeit beurteilen


Typische Testfunktionen

Testkategorie

Beschreibung

Wert

Konstanttemperaturzyklus

Charge/d Ladezyklen bei kontrollierten Temperaturen

Lebensdauer und Stabilität bewerten

Hoch-/Niedertemperaturkapazität

Kapazitätstests von Minustemperaturen bis zu erhöhten Temperaturen

Leistung unter extremen Bedingungen überprüfen

Test der Leistungsfähigkeit

Laden/Entladen bei unterschiedlichen C-Raten

Kinetische Leistung analysieren

Lagerung & Selbstentladung

Langfristige Ruhe und Kapazitätsverlust

Materialstabilität beurteilen

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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