锂电池测电容 轻松 “三步法” 测试超级电容器容量

小编 2024-10-06 聚合物锂电池 23 0

轻松 “三步法” 测试超级电容器容量

“三步法” 测试超电容量

一、三步法测试步骤

说明:V1为Step1步采集的电压,I2为Step2步采集的电流,T2为Step2单步运行的总时间。

(1) 20A恒流充电到1.35V;自动采集初始电压V7,将V7与作为电容器自放电测试项目的初始电压;

(2) 自动计算和记录Cap up(充电容量)、Cap down(放电容量)、ESR up(充电ESR)、ESR down(放电ESR)数据,并根据需要自动采集、读取所需相关数据;

(3) Cap up、Cap down、ESR up、ESR down数据计算方法如下:

Cap up = abs(I2) / ((V2 – V1) / T2)

ESR up = (V2 - V3) / abs (I2)

Cap down = abs (I5) / ((V4 - V5) / T5)

ESR down = (V6 - V5) / abs (I5)

注:

1、设备能设定容量、ESR、自放电等项目的规格上下限;能按容量、电压、ESR等属性设定分档标准;

2、设备自动记录测试的初试时间,以便在自放电测试时,判定自放电静置时间是否超时;

3、设备能自动将读取和换算的测试数据,输出到指定文件格式的Excel数据表中,能根据测试数据要求判断电容器所述等级、档次、异常种类等;规定格式Execl文件见附件;

4、 3步法测试程序:比6步法测试程序少1次充电和1次放电过程;6步法测试时间约3min,3步法测试时间约2min 。

二、自放电测试过程

(1)电容器在完成电性能测试后,静置24-25h,然后进行自放电测试;

(2)设备能够自动判定静置时间是否在24-25h范围内;超出静置时间范围的产品,需要复测;

(3) 自动采集初始电压V8,将V8与作为电容器自放电测试项目截止电压;将V7与V8的差值作为自放电项目的判定依据;

(4) 将电容器恒流放电到0V,记录放电截止电压V9,要求V9≤0.02V。

(5)测试数据处理:自动根据测试程序采集和处理数据;

(6)电性能测试:可根据测试程序自动记录ESR、CAP和V7;自动判断和记录异常信息;

(7)分档数据:可根据分档设置,自动记录产品档次信息;

(8) 自放电测试:可根据测试程序自动记录V8、V9和自放电数值;自动判断和记录异常信息。

文章来源:新能源时代

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微源检测推出锂电池和电容质量分析检测包

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新能源在国家政策和资本助力下,发展得非常迅猛。电动车锂电池行业大佬,宁德时代的股票就可以看出,这个行业的发展有多么的快速。

锂离子电池的四大关键材料为正极、负极、电解液及隔膜,其中电解液在电池正负极之间进行离子和离子化合物的传输,它的含量和性能直接决定了电池的电导率、容量和输出电压,因此电解液中不同锂盐含量和配比直接影响电池的性能,故锂盐含量的监控就变得尤为重要。同时,铝电解电容用铝材及电解液等原材料中存在杂质离子(Cl-、SO42-)会严重影响其电性能参数,Cl-不仅破坏介质氧化膜而且还使铝箔继续腐蚀以致出现穿孔,严重影响产品电性能提升,造成生产的电容器漏电流大,损耗大,甚至导致电容失效,因此必须对杂质离子尤其是Cl-含量进行严格控制。

锂电池电解液质量检测方案(杂质分析)

选择ICS5000+高压离子色谱可以对电解液中微量杂质进行分析

微源检测配置了ICS5000+高压离子色谱,可以满足电解液碳酸酯溶剂及锂盐、正极和负极材料、隔膜、阻燃剂及粘胶中ppb级别杂质离子监控;可满足标准GB/T 24533-2019及GB/T 18282-2014的要求;配置在线处理系统,实现样品在线浓缩、中和、去除重金属离子及疏水性化合物。

微源检测可以为电池研发者提供了离子与质谱(TSQ)联用方案,为电池充放电过程中副反应产物定性、为活性物质降解机理提供监控方案,助力研发者掌握电池内部化学变化规律,为我们提供更高性能的电池。

电容器和电解液质量检测方案(杂质离子)

铝电解电容器及电解液中杂质离子的检测方案

2.1电解液中氯离子含量的检测

图1 氯离子标样分离谱图

图2 典型样品分离谱图

离子色谱测定电解液中杂质离子具有以下技术优势:

只加水技术兼容梯度淋洗,操作简单方便;特色高容量离子交换色谱柱(IonPac AS11-HC),复杂样品也可良好分离;保证测定结果准确性;可选配谱睿技术,有效消除电解液中高浓度乙二醇等有机溶剂干扰;满足GB/T 19282-2014、SJ/T 11723-2018、SJ/T 11724-2018的检测要求。

图 淋洗液自动发生器(Eluent Generator,EG)原理图

图 电解抑制器原理图

2.2、铝材中氯离子和硫酸根的测定

图 0.2 mg/L氯离子和硫酸根标样分离谱图

2.3、电解液中总氯及硫含量的测定

图 CIC燃烧离子色谱仪

图 CIC燃烧流程及原理

CIC 测定电解液中氯及硫具有以下技术优势:

一次进样(5-250uL)可同时分析样品中总硫和总卤含量;可测定限度低至ppm级的硫和卤素,样品检出限可低至0.1mg/Kg;燃烧过程实时监控,可选精细燃烧模式,保证样品充分燃烧,重复性好;硫和卤素释放彻底,分别以硫酸盐和卤素离子的形式存在,样品基质完全消除;样品及标样均通过同一燃烧通道,保证测定结果的准确性;全自动化的燃烧-吸收-分析过程,人工干预少,空白低,测定结果准确度和精密度满足或优于ASTM现行方法要求。

图 典型样品分离谱图

微源检测拥有全套离子色谱及相关处理附件,可以从电解液中游离杂质离子,总氯及总硫到铝材中氯离子及硫酸根离子,离子色谱搭配前端在线燃烧系统可提供完整分析检测解决方案。

(以上方案部分数据来源于Thermofisher)

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