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BTA-1000A型电池热物性参数分析仪的介绍

更新时间:2026-07-03点击次数:75

锂电池的热物性参数是热仿真与热管理的基础参数,但传统方法难以准确测量电池整体的热物性参数,特别是由电池复杂结构导致的各向异性导热系数;进一步地,锂电池热物性参数还会随寿命衰减而显著变化,影响全生命周期热管理效果,进而加速电池老化、加重热失控风险。


中科热仪推出的BTA-1000A旗舰型电池热物性参数分析仪,突破传统测量方法中离线补偿与“黑箱模型"的瓶颈问题,在模拟真实热管理工况下实现电芯与模组层级的完整热物性参数精准无损测试。BTA-1000A基于瞬态-准稳态受控微温升过程,在能量守恒方程约束下实现传热系统温升项与热损项的原位解耦,完整、同步获取锂电池完整热物性参数,解决了复杂结构锂电池热物性测量中普遍存在的“测不了"、“测不准"、“不自洽"、“难溯源"的业界难题,为全生命周期动态热管理设计优化、电化学-热耦合精准模型、电池老化规律研究、固态电池微观界面评估等前沿研应用研究提供精准可靠的热物性参数。

BTA-1000A型电池热物性参数分析仪的介绍

图1 中科热仪BTA-1000A型电池热物性参数分析仪



仪器功能

1.软包(固态)电池:


(1)法向导热系数(z)

以最高±1%的精度、<0.2%的重复性,精准测量多层叠结构的传热特性参数,特别适用于固态电池的“固固"界面评估、不同工艺极片差异性与一致性对比分析、精准电化学--力耦合模型构建等。

(2)面向导热系数(x、y)

无损测量面内各向异性(xy方向)导热系数,用于极耳结构工艺分析、三维传热模型仿真、精准电化学--力耦合模型构建等。

(3)集流体-极耳等效导热系数

无损测量集流体-极耳结构的等效导热系数,用于极耳结构工艺分析优化、三维传热模型仿真。


2.圆柱电池


(1)轴向导热系数(z)

精准测量轴向导热系数,适用于全极耳工艺分析优化、高性能电池结构优化、三维传热模型仿真。

(2)径向导热系数(r)

精准测量径向导热系数,用于准确分析传热行为、老化规律研究、三维传热模型仿真。

(3)壳-芯接触热阻

精准测量圆柱电池侧面金属外壳与卷芯(层叠极片)之间的接触热阻,用于电池结构优化、极片膨胀行为研究、电池失效分析以及全生命周期热安全评估。

(4)卷芯各向异性导热系数

精准测量内部卷芯的各向异性导热系数(rz),无损评估极片材料状态,用于高性能电池设计优化、失效分析、老化研究、三维仿真。

(5)极耳结构等效导热系数

无损测量极耳结构的等效导热系数,用于极耳结构工艺分析优化、三维传热模型仿真。


3.方形电池


(1)各向异性导热系数(x、y、z)

精准测量三向各向异性导热系数,用于热管理策略优化(冷却面选择)、全生命周期热仿真优化、高性能电芯设计。

(2)集流体-极耳等效导热系数

无损测量集流体-极耳结构的等效导热系数,用于极耳结构工艺分析优化、三维传热模型仿真。

(3)壳-芯接触热阻

精准测量锂电池每个表面金属外壳与卷芯(层叠极片)之间的接触热阻,用于电池结构优化、极片膨胀行为研究、电池失效分析以及全生命周期热安全评估。

(4)卷芯各向异性导热系数

精准测量内部卷芯的各向异性导热系数(xyz),无损评估极片材料状态,用于高性能电池设计优化、失效分析、老化研究、三维仿真。


4.其他功能模块


(1)比热容

精准同步测量锂电池比热容,用于热管理仿真设计。

(2)各向异性热扩散系数

精准同步测算锂电池各向异性热扩散系数,用于热管理策略评价与传热行为分析。

(3)热管理界面接触热阻(换热系数)

精准测量界面-界面之间的接触热阻与等效换热系数,包括电池与冷板、电池与空气、电池与流体、电池与相变材料以及材料与材料之间的接触热阻,用于热管理设计优化与材料、工艺评估。

(4)绝热温升与产热功率

精准测量电池的产热功率与绝热温升,用于热管理设计优化与热安全边界评估。

(5)电池模组传热参数

精准测量电池模组的等效各向异性导热系数、比热容、产热、边界换热系数等传热参数,用于直接量化评价模组的传热特性、结构设计优化。

(6)材料热物性参数

用于测量电池材料与热管理材料的导热系数、比热容、热扩散系数、接触热阻等热物性参数。


技术参数

BTA-1000A型电池热物性参数分析仪的介绍


仪器特色

1. 全规格兼容,全参数测算

仅需一台设备,即可精准测算材料、电芯及模组层级的所有热物性参数,全面兼容各种尺寸的软包(含固态)、圆柱、方形及异形等全规格锂电池。

2. 精准可靠,拒绝黑箱

基于测量本质与物性定义的创新测试方法,从测试系统、电芯整体、壳芯结构到局部参数,层层剖析、抽丝剥茧。测量结果精度高、重复性高、可靠性高,具备自洽性与可溯源性,告别黑箱模型"

3. 高效并行,测算一体

支持多通道并行测量、多参数同步获取、测-算一体化处理,并可程序控制自动化测试不同工况下的热物性参数,使测量效率实现量级式提升。

4. 全程守护,安全无忧

采用受控微温升技术与全程安全状态监测,遇异常温升或温度过高可提前预警并自动停止测试;配合系统级绝热防护,保障实验人员及实验财产安全。

5.灵活升级,服务无忧

支持模块化功能升级,结合专业售后服务团队,保障您的每一份信任,满足您的每一项需求。




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