von EnergyLab XMElektrochemische PrüfsystemeEs ist Teil der leistungsstarken Analyse-Produktreihe APP-XM, bei der sich jedes Modell auf die spezifischen Anforderungen einer spezifischen Anwendung konzentriert. Diese neuen Modelle sind im Vergleich zu anderen ähnlichen Produkten kleiner. Leistung bei Einsparung begrenzter Laborplätze. Jedes XM-Modul wird durch unabhängige Kalibrierung mit leistungsstarker Mehrpunktkalibrierung und strengen Standardtests zur Genauigkeit gewährleistet.
Apps-XM
EnergyLab XM für Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und Kondensatoren
EchemLab XM für Korrosion/Beschichtung und physikalische Elektrochemie
SolarLab XM für Solarzellen/PV-Batterien
Materials Lab XM für die Messung von Eisen, Isolatoren und Elektronik
Anwendung
Energie- und Speicherbatterieanalyse Lithium-Überwachung
Schnelle Entwicklung
Temperaturüberwachung
Fehleranalyse usw.
Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellen und Elektrolysewasser, Leistungsprüfung, Ausfallanalyse usw.
Unterstützung für konventionelle EIS, dynamische EIS und nichtlineare EIS usw.
Hochpräziser Gleichstrom- und Wechselstromwiderstand
Klassische Impedanztechnik
Niedrige Impedanz unter 100uOhm mit hoher Wiederholbarkeit
Hilfskanal DC/AC Messung für Yin/Anode Charakterisierung
EneregyLab XM Messungen
EnergyLab XM ist ein Anwendungsspezifisches Produkt, das sich hauptsächlich auf die Forschung von Lithium-Ionen-Batterien/Brennstoffzellen/Kondensatoren konzentriert.
EnergyLab XM enthält ein Referenzpotentiometer, einen Frequenz-Response-Analyzer (FRA) und einen 2A-Verstärker. Das Gerät kann in den Verstärkungs- oder Nichtverstärkungsmodus eingestellt werden (automatisches Schalten), um Testbedingungen und Genauigkeit für eine breite Palette von Energiegeräten zu bieten.
Die hervorragende Empfindlichkeit von EnergyLab XM ermöglicht die vollständige Ausführung von niedrigen Stromtypen oder niedrigen Impedanzbatterien der nächsten Generation.
Wenn ein hoher Strom erforderlich ist (z. B. Tests von Proben unter 100 uOhm), können externe Verstärker verwendet und automatisch gesteuert werden, um einen 100A-Verstärker zu erweitern.
Alle Modi (verstärkt oder konventionell) können mit einer leistungsstarken* Zusatzdruckteilungsfunktion gleichzeitig Monomer-/Katode-/Anode-Gleichstrom- und Wechselstromimpedanzen getestet werden.
Das Präzisionsdiagramm der Impedanz von EnergyLab XM (auf der nächsten Seite) zeigt die leistungsstarke Messkapazität*, die Ihnen die neue Generation der Apps-XM-Serie mit kleinem Volumen und niedrigem Preis bietet.
Mit eingebauten und externen Verstärkern ermöglicht EnergyLab XM hochpräzise, niedrige Impedanzmessungen auf Mikroohm-Ebene. Diese Diagramme zeigen die Datenqualität des Systems von 10 uOhm bis 100 uOhm.
XM Konstantpotentiometer und FRA
Die Wellenformsynthese von EnergyLab XM in der Referenzklasse Konstantpotentiometer sorgt dafür, dass alle Muster glatte Wellenformen auftragen, unabhängig davon, ob sie direkt mit der Probe verbunden sind oder über einen Verstärker.
Schnelle Datenerfassungskapazität von bis zu 1MS/s für Schnelle CV-/Schnelle Impulstechnologie
Glatter „linearer/analoger“ Wellenformgenerator
Die fortschrittliche Impedanzprüftechnik von EnergyLab XM ist mit einem echten Referenzklassepotentiometer und einem Frequenz-Response-Analyzer (FRA) von 40 MS/s gekoppelt, um eine glatte Wellenform und Genauigkeit zu gewährleisten.
Leistungsstarke Mehrpunktkalibrierung (nicht konventionelle Kalibrierung)
40-fach schnelle Überabtastung ermöglicht die Harmonische und schnelle Fourier-Transformation (FFT) Technologie im vollen Frequenzbereich
Hilfskanale für Yin/Anode-Impedanz verfügbar
Zusatzdruckverteilungskanäle
Das System ist standardmäßig mit vier differenziellen Druckteilkanälen ausgestattet, die
Mehrpunktspannungs- und Frequenzimpedanzmessung
Anode-/Katodentest
Vergrößert/regulärer Verbindungsmodus
Synchronische Messung mit Hilfsgeräten, pH-Sensoren usw.
Leistungsverstärker
Integrierter Verstärker kann eine Generation niedriger Impedanz Batterien testen
Externe Verstärkeroptionen (bis zu 100A)
XM-Studio ist sehr einfach zu bedienen 1...2...3...4...
Die XM-Studio-Software bietet eine komplette Reihe von Testtechnologien, die einfach zu bedienen sind. Von der Testeinstellung über die Ausführung von Experimenten, Datenanalyse bis hin zu Berichten. Die Software bietet eine eingebaute Vorlage, die Ihnen hilft, von Grund auf zu beginnen, die Parameter einzustellen und Experimente zu starten, die Sie mit nur wenigen Mausklicks erledigen können.
Die XM-Studio-Software vereinfacht den Betrieb durch die folgenden Funktionen:
Die Erstellung von sequenziellen Experimenten kann durch eine intuitive Standardkopie / Einfügen mit Drag-Methode durchgeführt werden
Neue Experimente können sich von früheren Experimenten entwickeln, indem sie die Parameter kopieren und anpassen und eine Sequenz von Experimenten testen.
Die weit verbreiteten grafischen Diagramme der Software helfen Ihnen, die Testparameter und die experimentellen Einstellungen besser zu verstehen. Die Auswirkungen von Änderungen der Parametereinstellung können in Echtzeit angezeigt werden, was es leicht macht, Einstellungsfehler zu erkennen und vor dem Test zu korrigieren.
Die XM-studio ECS-Software zeigt ein Verbindungsschema an, um vor dem Test sicherzustellen, dass die Proben korrekt verdrahtet sind.
Enthält äquivalente Schaltungsanpassung, keine Ausgabedaten erforderlich
R, C, L, W und CPE (Normalphasenelemente), Diffusionsschnitt
Häufig verwendetes Zubehör
EnergyLab XM ist maßgeschneidert für die Energieforschung, aber in Kombination mit dem richtigen Zubehör ist es auch für andere elektrochemische Anwendungen wie Korrosion und Beschichtungen sowie für die physikalische Elektrochemie geeignet.
Externe Leistungsverstärker
EnergyLab XM ist mit externen Verstärkern* kompatibel und erweitert den Bereich der Strom- und Impedanzmessung – besonders für die neue Generation von niedrigen Impedanzellen, Brennstoffzellen und Gradkondensatoren.
Schwimmende Erdeinstellung - Messbare Erdproben
Zeitbereich- und Frequenzbereich-Messungen für Yin/Anode- und 8V-Tests von kleinen Batteriepaketen
Stromverstärkung auf 100A, niedrige Impedanzmessungen auf 1uOhm erweitert
Externe Verstärker mit einer Impedanzbandbreite von 100 KHz für SOFC und andere Hochfrequenzanwendungen
Automatische Steuerung durch Energy XM und XM Software
Korrosionspool
Die Elektrolysebacken können für die schnelle und gleichmäßige Prüfung von Metallproben und flüssigen Umgebungen verwendet werden. Kann in den meisten Korrosionsprüftechniken verwendet werden, auch unter Bedingungen (außer HF), bei Raumtemperatur oder bei hohen Temperaturen.
Flachplatte Elektrolyse Pool
Designen Sie praktische Flachplatte Elektrolyse Pools für einfache Korrosion oder Beschichtung der Forschung. Die Elektroden können eine große Bandbreite von Größen aufnehmen, um Bearbeitung oder spezielle mechanische Verfahren zu vermeiden.
Rotierende Elektroden
Die Rotationsringelektrode 636A eignet sich für dynamische Modulationssysteme. Die Solid-State-Servo-Steuerung hält die Drehzahl der Elektrode und das Eingangssignal fest*. Diese ausgezeichnete Leistung ist auf hohe Drehzahlen, niedrige Trägheit, Permamagnet-Gleichstrommotor und eine hohe Spannung, bipolare Stromversorgung zurückzuführen. Drehzahl verstellbar, Fehler im Bereich von 50-10000, Fehler weniger als 1%. Das Drehgeschwindigkeitsspannungssignal ist proportional zur Drehgeschwindigkeit und kann als Ausgangssignal verwendet werden.
Integrierte Batterie-Testsysteme
Kraft und strategische Allianz zwischen Princeton und Maccor. Das komplette Programm umfasst ein Elektrochemisches Analysesystem für Batterieladen und Entladungen. Enthält Multiplex-Wandler und interne Verkabelung- und Impedanzprüfsoftware.
Diese integrierte Lösung erhöht die Effizienz durch die automatische Umschaltung von MACCOR-Testsystemen und Impedanzprüfsystemen. Dies liefert Big Data, zuverlässigere und reproduzierbarere Testergebnisse. Zur gleichen Zeit reduziert, dass der Betreiber in der Regel von einem Gerät zu einem anderen übertragen, Leerzeiten und Testwartezeiten.
Anwendung
Brennstoffzellen, Batterien und Kondensatoren
Die steigende Anforderung an eine neue Generation von "bahnbrechenden" Energiegeräten, Miniaturisierung, Leichtung, hohe Energiedichte, niedrige Kosten, schnellere Lade- und Entladungskapazität, geringe Selbstentladung und eine längere Lebensdauer. Die Entwicklung neuer Materialien und die Nanotechnologie haben diese Faktoren in letzter Zeit verbessert, so dass eine Vielzahl neuer Technologien auf dem Markt erscheinen können, mit möglichen Anstiegen in der Größe. Zum Beispiel stellt der Bericht fest, dass potenzielle Elektrofahrzeuge mit Lithiumbatterien nur eine Minute aufladen und entladen können, was im Vergleich zur bestehenden Technologie um 1-2 Größenordnungen erhöht wird.
Leistungsstarke Geräte verfügen über eine breite Palette von Batterie-Testtechnologien auf Forschungs- und Entwicklungsebene, einschließlich Lithium-Ionen-Batterien, NiMH, Kleine Batterien wie Metall-Luft-, SOFC- und Magnesium-basierte Batterien, Dünnorganische Batterien, Klassenkondensatoren und Mikrobrennstoffzellen wie Handys und Laptopbatterien können direkt von leistungsstarken Einkanal- und Mehrkanal-Testsystemen wie Modulab XM und 1470E getestet werden, wobei die Option eines externen Leistungsverstärkers es diesen Systemen ermöglicht, Hochleistungsbatterien zu testen.
von EnergyLab XMElektrochemische PrüfsystemeIndikatoren:
Konstantpotentiometer / Konstantstrommeter |
Elektrodenverbindung |
2, 3, 4 Enden |
Floating Einstellungen |
ja |
Impedanzmessbandbreite |
1 MHz |
Aufzeichnungszeit |
Unbegrenzt |
Für Elektroden |
Glatter Scan Generator |
64 MS/s Insertion und Filterung |
Potentialpolarisierung (Schlitzdruck) |
8 V |
Strompolarisierungsbereich |
Konstantes Potenzial 300mA
放大器2A
|
Empfohlene Spannungsgeschwindigkeit |
25 kV/s bis 1 uV/s |
Empfohlene Stromscans |
1 kA/s bis 200 uA/s |
Bandbreite |
1 MHz bis 10 uHz |
Polarisierung V/I-Fehler (Einstellung + Bereich) |
0.1%+0.1% |
Impulsdauer |
1 uns |
Schaltgeschwindigkeit |
> 10 V / US |
Referenzeingang (RE) |
Elektrodenverbindung |
Differentielle Eingabe |
Aktive Abschirmung |
Aktiv (3 Enden) / Erdung (4 Enden) |
Messpotenzial |
+/- 8 V |
Messbereich |
8V, 3V, 300mV, 30mV, 3mV |
Genauigkeit (Lesewert % + Messbereich % + Verschiedenheit) |
0,1% + 0,05% + 100uV |
Auflösung |
1 uV |
Eingangsimpedance |
>100 GOhm, <28 pF (3 Enden) |
Eingangsstrom |
< 10 pA |
Große ADC-Abtastrate |
1 MS/s |
Arbeitselektroden (WE) |
Großer Strom |
Konstantepotentiometer +/-300mA
放大器 +/-2A
|
Messbereich |
Konstantepotentiometer 300mA-30nA
Verstärker 3A-30nA
|
Genauigkeit (Lesewert % + Messbereich % + Verschiedenheit) |
0,1% + 0,05% + 30fA |
Auflösung |
1,5pA |
Schlauchdruck (Floating) |
+/-8V |
ADC Abtastrate |
1 MS/s |
Hilfselektroden (A, B, C, D) |
Differenzialhilfelektroden |
4 (mit RE) |
DC Messung |
Synchronisieren mit RE |
Impedanzmessbandbreite |
1MHz (mit FRA) |
|
|
Frequenzanalysator |
|
Probenahmegeschwindigkeit |
40 MS/s |
Frequenzbereich |
10 uHZ-1MHz |
Frequenz-Auflösung |
65.000.000 Teile |
Frequenzfehler |
+/-100 ppm |
Kleine Integralzeit pro Messung (Single Sinus, FFT oder Harmonic) |
10 ms |
Signalausgang |
|
Wellenform |
Einzelwelle, Mehrwelle |
Einzelwelle |
Linear/Logarithmisch |
Multi-Welle / Harmonische Frequenz |
Alle Frequenzen oder ausgewählte Frequenzen |
Analysekanal |
Genauigkeit (Verhältnis) |
+/-0,1 Prozent, +/-0,1 Prozent. |
Anti-Mischung und digitale Filterung, DC-Unterdrückung |
Automatisch |
Analysekanal |
RE, WE, Zusatzkanäle A/B/C/D |
Analysemodus |
Einzelwelle, FFT, Harmonische |
DC-Vorurteilungsunterdrückung |
Automatisch |