Dispositif de test de batterie
Dispositif de pressurisation pour cellules de type "pouch cell" en alliage d'aluminium pour les tests de cyclage de batteries lithium-ion et lithium-soufre
Numéro d'article : JA06
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Dimension globale du montage
- 120 × 160 × 90 mm
- Dimension de la plaque en aluminium
- 120 × 160 × 8 mm
- Dimension du coussin en silicone
- 120 × 130 mm
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Présentation du produit



Ce dispositif de haute précision en alliage d'aluminium est conçu pour appliquer une pression mécanique contrôlée et uniforme sur les cellules de type "pouch cell" pendant le cyclage électrochimique et les évaluations diagnostiques à long terme. Comme les chimies avancées au lithium-ion et au lithium-soufre subissent une expansion et une contraction volumétriques importantes pendant les phases de charge et de décharge, le maintien d'une pression d'empilement optimale est essentiel. Ce système de compression empêche la perte de contact interfacial, supprime les effets de respiration dynamique et garantit une acquisition de données précise et reproductible dans des environnements de laboratoire exigeants.
Conçu principalement pour les laboratoires de recherche sur les batteries, les installations de R&D à l'échelle pilote et les départements universitaires de science des matériaux, l'appareil s'adapte aux formats de cellules "pouch cell" monocouches et multicouches standard. La configuration intégrée associe des plaques structurelles rigides à des éléments de conformité dédiés pour éliminer les concentrations de contraintes localisées. Cette stabilité mécanique permet aux chercheurs d'étudier les mécanismes de dégradation, l'évolution de l'interface électrolyte solide (SEI) et la dynamique des électrolytes solides ou liquides avec une confiance expérimentale totale.
Fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium robuste usiné avec précision et complété par des couches de répartition de charge spécialisées, cet équipement garantit l'intégrité dimensionnelle et la résistance à la corrosion sur des milliers d'heures de cyclage. Son architecture mécanique rationalisée offre une force de serrage constante sans provoquer de pincement des bords ou de déformation de la cellule. Il fournit aux équipes de recherche une plateforme fiable et standardisée pour évaluer les prototypes de stockage d'énergie de nouvelle génération sous des contraintes opérationnelles réalistes.
Caractéristiques principales
- Plaques structurelles rigides en alliage : Usinées à partir d'un alliage d'aluminium de haute qualité avec une épaisseur de plaque de 8 mm, les plateaux structurels résistent à la déflexion sous un couple de serrage élevé, assurant une distribution de force plane et parallèle sur toute la surface de la cellule.
- Interface conforme multicouche optimisée : Intègre des coussinets élastomères en silicone dédiés de 120 mm × 130 mm et des couches de carton blanc protectrices qui absorbent les variations de surface à micro-échelle et éliminent les risques de chargement ponctuel sur les enveloppes délicates des cellules.
- Architecture de compression mécanique de précision : Un système de tension robuste guidé par boulons permet aux chercheurs d'exercer une pression mécanique reproductible et quantifiable sur les zones actives des cellules pour supprimer la délamination des électrodes et l'exfoliation des matériaux actifs.
- Compatibilité universelle avec les "pouch cells" : Avec un encombrement généreux de 120 mm × 160 mm, le dispositif s'adapte à diverses dimensions de cellules, configurations multi-onglets et enveloppes de cellules à l'état solide expérimentales sans interférence mécanique.
- Stabilité thermique et environnementale supérieure : La construction en aluminium de qualité aéronautique offre une dissipation thermique passive exceptionnelle pendant les tests à haut régime (C-rate) et reste structurellement stable dans les chambres d'essai environnementales et climatiques standard.
- Serrage des bords non destructif : Des dégagements et un rembourrage conforme intelligemment conçus garantissent que les bords thermoscellés périmétriques des cellules restent entièrement non compressés, évitant ainsi les fuites d'électrolyte prématurées et la perte de vide.
- Faible masse et format compact : Avec des dimensions globales de 120 mm × 160 mm × 90 mm, le dispositif s'intègre sans effort dans les racks de test de batterie multicanaux standard, les boîtes à gants et les armoires de test à température contrôlée.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Tests de cyclage Lithium-Soufre (Li-S) | Application d'une pression d'empilement continue et uniforme pour gérer l'expansion sévère du volume de la cathode (jusqu'à 80 %) et maintenir le contact électrique avec les matrices de carbone conductrices. | Atténue l'effet de navette des polysulfures, empêche le détachement de la masse active et améliore considérablement la rétention de capacité sur un cyclage prolongé. |
| Tests de "pouch cells" NMC / NCA à haute teneur en nickel | Maintien du contact inter-particulaire et inter-couche dans les cellules lithium-ion à haute densité énergétique soumises à des protocoles de charge rapide agressifs. | Supprime la micro-fissuration mécanique et l'augmentation de l'impédance causées par la respiration anisotrope du réseau pendant la lithiation/délithiation continue. |
| Recherche sur les "pouch cells" à anode en silicium | Atténuation de la contrainte structurelle sévère et de la respiration volumétrique dans les électrodes négatives composites silicium-graphite et à prédominance de silicium. | Préserve l'intégrité de la couche SEI et évite la pulvérisation des particules en fournissant un confinement mécanique externe. |
| Études d'interface de batteries à l'état solide (SSB) | Application d'une pression interfaciale essentielle aux interfaces électrolyte solide / lithium métal pour surmonter la résistance de contact élevée à l'état solide. | Réduit la résistance au transfert de charge à travers les frontières solide-solide et empêche la croissance des dendrites de lithium le long des joints de grains de l'électrolyte. |
| Spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS) in-situ | Maintien des cellules sous charges mécaniques calibrées pendant la réalisation de mesures d'impédance multifréquences et potentiostatiques. | Élimine les décalages de résistance artificiels causés par un contact mécanique fluctuant lors de tests potentiostatiques ou galvanostatiques prolongés. |
| Diagnostics de vieillissement dépendant de la pression | Évaluation des voies de dégradation, du comportement de gazage et des limites de cycle de vie des cellules sous différents niveaux de compression externe. | Établit les enveloppes de pression opérationnelles critiques nécessaires à la conception de la contrainte mécanique au niveau du module et du pack. |
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification (Article n° JA06) |
|---|---|
| Numéro d'article du produit | JA06 |
| Type d'équipement | Dispositif de pressurisation et de cyclage pour "pouch cell" |
| Dimension globale du dispositif (L × l × H) | 120 mm × 160 mm × 90 mm |
| Matériau de la plaque de compression | Alliage d'aluminium haute résistance |
| Dimensions de la plaque en aluminium (L × l × Ép) | 120 mm × 160 mm × 8 mm |
| Finition de surface de la plaque | Rectifiée plane de précision et anodisée |
| Matériau du coussin conforme | Silicone élastique de qualité laboratoire |
| Dimensions du coussin en silicone (L × l) | 120 mm × 130 mm |
| Matériau tampon interfacial | Carton blanc haute densité |
| Dimensions du carton blanc (L × l) | 120 mm × 130 mm |
| Matériel de fixation principal | Fixations de guidage en acier à haute résistance et poteaux de serrage filetés |
| Compatibilité | Lithium-Ion, Lithium-Soufre, Sodium-Ion, "pouch cells" à l'état solide |
| Plage de fonctionnement environnementale | Convient aux boîtes à gants, paillasses ambiantes et chambres climatiques (-40°C à +85°C) |
Pourquoi choisir ce produit
- Précision plane conçue : Chaque plaque en aluminium est usinée avec des tolérances de planéité de surface strictes, empêchant les points chauds de haute pression localisés qui provoquent des micro-courts-circuits internes et une distribution inégale de la densité de courant.
- Assemblage complet pression-tampon : Contrairement aux pinces métalliques rudimentaires, ce système comprend des coussins en silicone découpés avec précision et des couches de carton protectrices conçues spécifiquement pour répartir la pression uniformément sur les zones d'électrodes actives tout en protégeant les languettes des cellules.
- Fiabilité robuste à long terme : Construit à partir d'un alliage d'aluminium résistant à la fatigue et de matériel industriel, ce dispositif résiste au cyclage continu dans les atmosphères de boîtes à gants et les chambres de température sans se déformer, s'user ou perdre la cohérence du couple.
- Intégration transparente avec l'infrastructure de laboratoire : L'encombrement compact de 120 mm × 160 mm s'intègre parfaitement dans les configurations de câblage de cyclage multicanaux existantes, les chambres environnementales standard et les antichambres de boîtes à gants à atmosphère d'argon.
- Support technique et d'ingénierie dédié : Soutenu par une assistance technique complète et une expertise approfondie dans la fabrication de cellules de batterie et l'équipement de test, garantissant que votre laboratoire obtient la configuration mécanique exacte pour vos dimensions de cellules spécifiques.
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Fiche Technique du Produit
Dispositif de pressurisation pour cellules de type "pouch cell" en alliage d'aluminium pour les tests de cyclage de batteries lithium-ion et lithium-soufre
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