致力于解决传统粉末电阻测试存在的接触电阻、电阻量程兼容性差、测试效率低、一致性差等痛点问题,实现粉末电阻一次同步多通道测量。
应用领域
· 电池材料研发
电池制造与质量控制
· 粉体来料的质量一致性评价
筛选异常批次原料/工艺参数
· 科研研究
研究粉末微结构、电导机制、颗粒接触行为
新型多探针技术 | 一次同步多通道测量 | 一站式检测 |
独家PCT专利技术 | 无接触电阻 | 一种型号治具兼容 |
设备型号 | 单通道版 | 多通道版 | |||||
PR310 | PR510 | PowderX1 | Powder X3 | ||||
测试原理 | 两探针/四探针 | 多探针 | |||||
测试节拍 | 单次测试一组数据 | 单次测试多组数据 | |||||
测试对象 | 正极粉末;负极粉末;石墨烯、碳纳米管等导电剂粉末 | ||||||
测试压力 | 1t | 5t | 1t | 5t | |||
电阻量程 | 1μΩ~200MPa | 1μΩ~1200Mpa | 1μΩ~1200Mpa | ||||
厚度量程 | 0-10mm | ||||||
探头治具 | PR-C13(单探针治具) | PR-M133(多探针治具) | |||||
可测参数 | 电阻、电阻率、厚度、压实密度、环境温湿度、压力、压强 | ||||||
功能特点 | ·单点、线性、阶梯、脉冲等测试模式可选; | ·全自动通讯连接、一键自动调零及校准; ·生产测量辅助判定; ·实时数据采集记录与预览; ·测量异常检查; | |||||
设备尺寸(L*W*H,mm) | 520*385*580 | 600*485*1700 | 520*385*580 | 600*485*1700 | |||
设备重量(kg) | 100 | 250 | 100 | 250 | |||
功率 (W) | 400 | 2100 | 400 | 2100 |
· 材料电阻直接影响着全电池功率表现,通过分析粉末电阻特性,在快速预测电池性能方面具有重要意义;
· 粉末导电材料的电阻率与材料本体电阻特性、粒度直接相关外,还与粉体堆积松紧度等直接关联;
· 新型多探针技术:在装样高度方向上集成多个探针,同时检测多段粉末电阻;
· 测量方法:每个探针独立施加电流并测量电压,结合多个测量点的数据,计算电阻值;
· 数据处理与计算:结合电流、电压、探针间距和样品厚度,计算样品的电阻率,分析电导特性;
· 测量结果输出:系统实时显示电阻值、电阻率等结果。
计算公式: | 两探针 | 四探针 | 多探针 |
测量模式
· 测试系统实现以下功能 (类似电池充放电,CC+CV模式,Step Charge 模式);
· 不同加载压力速率到目标压力,目标压力保持一定时间, 记录对应信息,完成测试;
单点模式 | 连续线性模式 | STEP线性模式 | 脉冲线性模式 |
优势对比
项目 | 传统外漏式四探针 | 两探针 | 嵌入式四探针 | 新型多探针 |
综合效率 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
测量模式 | 非原位多站式 | 原位一站式 | 原位一站式 | 原位一站式 |
结果一致性 | 一次测量一个数据点 | 一次测量一个数据点 | 一次测量一个数据点 | 一次测量多(2~n)个数据点 |
数据有效性 | ·测试过程复杂 | ·多个样品测量存在偏差大 | ·多个样品测量存在偏差大 | ·一次装样多个平行结果,一性好; |
测试效率 | 平行样需多次操作 | 平行样需多次操作 | 平行样需多次操作 | 一次完成 |
适用样品 | 低电阻 | 高电阻 | 低电阻 | 所有 |
使用成本 | 1.5 | 1 | 1 | 1/n |
一、不同包覆改性LCO分析 |
· 电阻率:LCOZ<LCOA<LCO<LCOM;
· 压实密度:LCOZ<LCOM<LCO<LCOA;
· LCOA在基本不损失压实密度的的同时提高了LCO材料的电导率。
二、钠电池正极电阻分析 |
· 整体电导性:NX+1.3%导电剂B>NX+1%导电剂A;
· 评估钠离子电池聚阴离子正极材料混合不同导电添加剂的电导性能差异,明确导电剂类型与添加比例对材料导电性的优化效果。
三、粉末压实密度、电阻率与压强之间的关系 |
· 粉末在端子不断下压的过程中粉体的压实密度随着压强的增大而升高;
· 粉末的电阻/电阻率随着压强的增大前期有明显的变化,当压力超过某一限值后变化趋势减缓。
四、不同LFP材料测试分析 |
· 电阻率:高能量型(0514)>容量型(0511)>倍率型(0516);
· 评估粉体材料类型(容量型、倍率型、高能量型)与电阻率、压实密度的关联性,为优化电池正极材料配方及工艺参数提供数据支持。