纽迈分析电池电解液浸润性分析仪PQ001
纽迈分析电池电解液浸润性分析仪PQ001

面议

暂无评分

纽迈分析

暂无样本

电池电解液浸润性分析仪PQ001

--

中国大陆

  • 金牌
  • 第17年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

电池电解液浸润性分析仪

电解液是离子电池研发的核心部分,不仅是保证离子传输的重要媒介,也是电池获得高电压、高比能的重要基础。电解液相关参数及对隔膜的浸润性直接影响电池性能的发挥,因此对电池电解液的浸润性进行准确的表征和评估是电池研究和开发中的重要课题。

传统电解液浸润性测试方法一般包括接触角测量法、浸润时间法等。其中接触角测量法根据电解液和隔膜的接触角来判断浸润性,对电解液在隔膜上完全浸润时间以及浸润速度难以考察;浸润时间法通常是取一定量的电解液滴加于隔膜表面, 测试电解液完全渗透时间的长短,以时间差异评估隔膜的电解液浸润差异。这些传统的测试方法均存在重复性差,无法准确评估电解液的真实浸润情况。

纽迈推出的电池电解液浸润性分析仪基于电解液在隔膜中吸附的过程,受到逐渐增强的固液界面作用原理,可量化评估电解液在隔膜中的浸润差异,为电解液浸润性表征提供了一种有效手段。

电池电解液浸润性分析仪应用方向:

电解液浸润性表征

电池电解液浸润性分析仪样品要求

铁磁性物质含量在5%以下

电池电解液浸润性分析仪技术指标:

磁场强度0.5T  探头线圈直径:10mm、25mm

电池电解液浸润性分析仪优势特点:

1、快速测试、两分钟以内

2、结果准确、表征可定量

3、操作便捷、前处理简单

电池电解液浸润性分析仪应用案例:



  • 多孔碳按照孔径大小可分为三种类型,微孔(孔径小于2nm)碳、中孔(孔径在2~50nm之间)碳和大孔(孔径大于50nm)碳,在新能源电池领域,多用以微孔、中孔为主的多孔碳材料。多孔碳材料的制备方法和前驱体的选择直接决定了其性能及使用范围。在过去的几十年里,人们在纳米多孔碳的孔径、表面化学和结构等方面进行了大量的协同设计和调控。本文使用低场核磁共振技术探究了多孔碳的孔径分布[1]。

    能源/新能源 2023-12-27

  • 在工业生产中,粉体的润湿性对于涂料、油墨、颜料等行业具有重要意义。好的粉体浸润性可以使液体更好地湿润粉体表面,从而实现更好的分散效果;同时,也有助于液体在粉体中的渗透和扩散,提高涂层的附着力和稳定性。 因此,对于粉体润湿性的研究和控制是非常重要的,可以通过调整粉体的表面性质、改变粉体的结构和形貌、添加表面活性剂等手段来改善粉体的润湿性,从而提高产品的质量和生产效率。

    材料 2023-11-14

  • 低场核磁共振技术基于电解液在隔膜中吸附的过程,受到逐渐增强的固液界面作用原理,可量化评估电解液在隔膜中的亲和差异,为电解亲和性评估提供了一种有效手段。

    材料 2023-11-13

  • 随着电池技术的不断发展,电池能量密度不断提高,但是电池爆炸释放的能量也随之增大,产生的伤害也更加严重。为了显著提高电池能量密度、充电速度、安全性、使用寿命等性能,半固态电池应运而生。半固态电池是利用凝胶聚合物材料的离子传导性质,在材料本身内部进行电荷转移,实现能量的储存与释放,是用凝胶态电解质代替了传统液态电解质的新一代电池。有着广泛的应用前景,如新能源汽车、光伏储能、电动化航空等一些列领域。

    能源/新能源 2023-09-19

  • 多孔碳按照孔径大小可分为三种类型,微孔(孔径小于2nm)碳、中孔(孔径在2~50nm之间)碳和大孔(孔径大于50nm)碳,在新能源电池领域,多用以微孔、中孔为主的多孔碳材料。多孔碳材料的制备方法和前驱体的选择直接决定了其性能及使用范围。在过去的几十年里,人们在纳米多孔碳的孔径、表面化学和结构等方面进行了大量的协同设计和调控。本文使用低场核磁共振技术探究了多孔碳的孔径分布[1]。

    能源/新能源 2023-12-27

  • 随着电池技术的不断发展,电池能量密度不断提高,但是电池爆炸释放的能量也随之增大,产生的伤害也更加严重。为了显著提高电池能量密度、充电速度、安全性、使用寿命等性能,半固态电池应运而生。半固态电池是利用凝胶聚合物材料的离子传导性质,在材料本身内部进行电荷转移,实现能量的储存与释放,是用凝胶态电解质代替了传统液态电解质的新一代电池。有着广泛的应用前景,如新能源汽车、光伏储能、电动化航空等一些列领域。

    能源/新能源 2023-09-19

  • 电解液是离子电池研发的核心部分,不仅是保证离子传输的重要媒介,也是电池获得高电压、高比能的重要基础。电解液相关参数及对隔膜的浸润性直接影响电池性能的发挥,因此对电池电解液的浸润性进行准确的表征和评估是电池研究和开发中的重要课题。

    能源/新能源 2023-09-14

  • 在工业生产中,粉体的润湿性对于涂料、油墨、颜料等行业具有重要意义。好的粉体浸润性可以使液体更好地湿润粉体表面,从而实现更好的分散效果;同时,也有助于液体在粉体中的渗透和扩散,提高涂层的附着力和稳定性。 因此,对于粉体润湿性的研究和控制是非常重要的,可以通过调整粉体的表面性质、改变粉体的结构和形貌、添加表面活性剂等手段来改善粉体的润湿性,从而提高产品的质量和生产效率。

    材料 2023-11-14

  • 低场核磁共振技术基于电解液在隔膜中吸附的过程,受到逐渐增强的固液界面作用原理,可量化评估电解液在隔膜中的亲和差异,为电解亲和性评估提供了一种有效手段。

    材料 2023-11-13

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 装机培训

免费仪器保养: 不定期回访

保内维修承诺: 上门安装

报修承诺: 24小时回复

  • 多孔碳按照孔径大小可分为三种类型,微孔(孔径小于2nm)碳、中孔(孔径在2~50nm之间)碳和大孔(孔径大于50nm)碳,在新能源电池领域,多用以微孔、中孔为主的多孔碳材料。多孔碳材料的制备方法和前驱体的选择直接决定了其性能及使用范围。在过去的几十年里,人们在纳米多孔碳的孔径、表面化学和结构等方面进行了大量的协同设计和调控。本文使用低场核磁共振技术探究了多孔碳的孔径分布[1]。

    569MB 2023-12-27
  • 低场核磁共振技术基于电解液在隔膜中吸附的过程,受到逐渐增强的固液界面作用原理,可量化评估电解液在隔膜中的亲和差异,为电解亲和性评估提供了一种有效手段。

    216MB 2023-11-13
  • 电解液是离子电池研发的核心部分,不仅是保证离子传输的重要媒介,也是电池获得高电压、高比能的重要基础。电解液相关参数及对隔膜的浸润性直接影响电池性能的发挥,因此对电池电解液的浸润性进行准确的表征和评估是电池研究和开发中的重要课题。

    136MB 2023-09-14
用户评论
暂无评论
问商家

纽迈分析其他测试系统电池电解液浸润性分析仪PQ001的工作原理介绍

其他测试系统电池电解液浸润性分析仪PQ001的使用方法?

纽迈分析电池电解液浸润性分析仪PQ001多少钱一台?

其他测试系统电池电解液浸润性分析仪PQ001可以检测什么?

其他测试系统电池电解液浸润性分析仪PQ001使用的注意事项?

纽迈分析电池电解液浸润性分析仪PQ001的说明书有吗?

纽迈分析其他测试系统电池电解液浸润性分析仪PQ001的操作规程有吗?

纽迈分析其他测试系统电池电解液浸润性分析仪PQ001报价含票含运吗?

纽迈分析电池电解液浸润性分析仪PQ001有现货吗?

纽迈分析电池电解液浸润性分析仪PQ001信息由苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供,如您想了解更多关于纽迈分析电池电解液浸润性分析仪PQ001报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
移动端

仪器信息网App

返回顶部
仪器对比

最多添加5台