



信息概要
电池热失控热循环测试是针对电池在极端温度条件下的安全性和稳定性的重要检测项目。该测试通过模拟电池在高温、低温及快速温度变化环境下的表现,评估其热失控风险及循环寿命。检测的重要性在于确保电池在实际应用中的安全性,防止因热失控引发的火灾或爆炸事故,同时为电池设计、生产和使用提供科学依据。此类检测广泛应用于新能源汽车、储能系统、消费电子等领域,是电池产品质量控制的关键环节。
检测项目
热失控触发温度,检测电池在升温过程中触发热失控的临界温度。
热失控传播速率,评估热失控在电池组内的扩散速度。
最高表面温度,测量电池在热失控过程中的峰值温度。
热失控持续时间,记录电池从触发热失控到恢复稳定的时间。
循环次数,测试电池在热循环中的最大耐受次数。
容量衰减率,评估电池在热循环后的容量损失比例。
内阻变化,监测电池在热循环过程中内阻的变化趋势。
电压降,测量电池在热失控期间的电压下降幅度。
气体释放量,分析电池热失控时释放的气体体积和成分。
质量损失,测定电池在热失控后的质量减少量。
热失控能量释放,计算电池热失控时释放的总能量。
热失控触发时间,记录电池从开始加热到触发热失控的时间。
热失控临界电流,测定引发热失控的最小电流值。
热失控临界电压,测定引发热失控的最小电压值。
热失控临界SOC,测定引发热失控的电池荷电状态。
热失控临界环境温度,测定引发热失控的最低环境温度。
热失控临界压力,测定引发热失控的最小内部压力。
热失控临界湿度,测定引发热失控的环境湿度条件。
热失控临界振动,测定引发热失控的振动条件。
热失控临界冲击,测定引发热失控的冲击条件。
热失控临界针刺,测定引发热失控的针刺条件。
热失控临界挤压,测定引发热失控的挤压条件。
热失控临界短路,测定引发热失控的短路条件。
热失控临界过充,测定引发热失控的过充条件。
热失控临界过放,测定引发热失控的过放条件。
热失控临界高温存储,测定引发热失控的高温存储条件。
热失控临界低温存储,测定引发热失控的低温存储条件。
热失控临界快速充放电,测定引发热失控的快速充放电条件。
热失控临界循环老化,测定引发热失控的循环老化条件。
热失控临界材料分解,测定引发热失控的电池材料分解条件。
检测范围
锂离子电池,镍氢电池,铅酸电池,钠硫电池,固态电池,磷酸铁锂电池,三元锂电池,锰酸锂电池,钴酸锂电池,钛酸锂电池,锌空气电池,锂硫电池,锂聚合物电池,镍镉电池,镍锌电池,锂空气电池,超级电容器,燃料电池,碱性电池,碳锌电池,银锌电池,镁电池,铝电池,钾电池,钙电池,钒电池,液流电池,硅电池,石墨烯电池,生物电池
检测方法
热失控触发测试,通过加热或过充等方式触发电池热失控。
热循环测试,模拟电池在高温和低温之间的快速切换。
绝热量热法,测量电池在绝热条件下的热失控特性。
差示扫描量热法,分析电池材料的热稳定性。
热重分析法,测定电池材料在升温过程中的质量变化。
气相色谱法,分析电池热失控释放的气体成分。
质谱分析法,鉴定电池热失控释放的气体分子量。
红外热成像法,监测电池表面的温度分布。
电化学阻抗谱法,评估电池在热循环中的阻抗变化。
恒流充放电测试,测定电池在热循环中的容量衰减。
循环伏安法,研究电池在热循环中的电化学行为。
加速量热法,通过加速升温评估电池热失控风险。
压力测试法,测量电池在热失控过程中的内部压力变化。
针刺测试,模拟电池内部短路引发热失控。
挤压测试,模拟电池受外力挤压引发热失控。
短路测试,模拟电池外部短路引发热失控。
过充测试,模拟电池过充引发热失控。
过放测试,模拟电池过放引发热失控。
振动测试,评估电池在振动条件下的热失控风险。
冲击测试,评估电池在机械冲击下的热失控风险。
检测仪器
绝热量热仪,差示扫描量热仪,热重分析仪,气相色谱仪,质谱仪,红外热像仪,电化学工作站,电池充放电测试系统,恒温恒湿箱,高低温试验箱,振动试验台,冲击试验机,针刺试验机,挤压试验机,压力传感器
我们的实力
部分实验仪器




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注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。