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絕熱量熱儀-BTC-MS丨電池絕熱量熱儀與高壓質(zhì)譜聯(lián)用

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產(chǎn)品特點(diǎn)

絕熱加速量熱方法通常用于揭示化工品的熱安全性,一般可以獲取反應(yīng)物在絕熱環(huán)境下的起始放熱溫度Tonset、絕熱溫升ΔTad、最大溫升速率(dT/dt)max至最大反應(yīng)速率時(shí)間TMRad、活化能Ea

詳細(xì)介紹

       絕熱加速量熱方法通常用于揭示化工品的熱安全性,一般可以獲取反應(yīng)物在絕熱環(huán)境下的起始放熱溫度Tonset、絕熱溫升ΔTad、最 大溫升速率(dT/dt)max、至最 大反應(yīng)速率時(shí)間TMRad、活化能Ea、指前因子A、反應(yīng)級(jí)數(shù)n、壓升速率dP/dt等參數(shù),用于指導(dǎo)化工品的安全設(shè)計(jì)及安全生產(chǎn)?! ?/span>

 

       然而,絕熱加速量熱儀無(wú)法分析反應(yīng)過程的氣體。在反應(yīng)過程將氣體導(dǎo)出分析,會(huì)導(dǎo)致測(cè)試過程由恒容反應(yīng)體系變?yōu)樽儔悍磻?yīng)體系,反應(yīng)體系的變化,可導(dǎo)致反應(yīng)歷程變化。并且,將氣體導(dǎo)出的過程,可能發(fā)生氣體冷卻及由于溫度變化導(dǎo)致的二次反應(yīng),從而,無(wú)法準(zhǔn)確分析反應(yīng)過程的氣體,干擾反應(yīng)機(jī)理解析。為解決這個(gè)問題,可以將絕熱加速量熱儀與在線高壓質(zhì)譜聯(lián)用,實(shí)現(xiàn)反應(yīng)氣體實(shí)時(shí)分析。

 

  絕熱加速量熱儀與高壓質(zhì)譜聯(lián)用原理及實(shí)物圖如下:

 

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圖1 H.E.L BTC-130絕熱加速量熱儀與質(zhì)譜連接示意圖[1]

 

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圖2 H.E.L BTC-130與高壓質(zhì)譜連接圖片


  通過H.E.L的BTC系列產(chǎn)品預(yù)留接口,高壓質(zhì)譜與相應(yīng)絕熱加速量熱儀相連,從而實(shí)現(xiàn)測(cè)試池內(nèi)樣品在線分析。


  下圖為16Bar下高壓質(zhì)譜實(shí)時(shí)分析,該高壓質(zhì)譜實(shí)現(xiàn)高壓下對(duì)3000s內(nèi)的反應(yīng)池氣體實(shí)時(shí)分析。


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圖3 16Bar下高壓質(zhì)譜分析結(jié)果


為了保證高壓質(zhì)譜與絕熱加速量熱儀的適配,我司提供滿足化工產(chǎn)品分析需求以及鋰離子電池分析需求的解決方案,助力化工產(chǎn)品以及鋰離子電池安全評(píng)估。

 

質(zhì)譜類型

通用質(zhì)譜儀

進(jìn)樣系統(tǒng)

高壓采樣接口(玻璃/不銹鋼/PEEK)及前置過濾器

適配串聯(lián)系統(tǒng)

BTC-500, BTC-130, Phi-TEC II, Phi-TEC 1, SIMULAR

HEL品牌高壓反應(yīng)器及常壓反應(yīng)器等。

進(jìn)樣壓力

最 大15 bar / 1.5 MPa / 218 PSI 100bar 定制)

采樣接口工作溫度

最 高 >500°C(不銹鋼)

質(zhì)量數(shù)范圍

1-200

檢測(cè)器

電子倍增器/法拉第 C-SEM/Faraday (M)

最小檢測(cè)極限

電子倍增器 C-SEM  <1 ppm / <1 ppm / <1 ppm
法拉第 Faraday (M) <20 ppm / <40 ppm / <100 ppm

分辨率

0,5 – 2,5 amu

 

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BTC-130主要技術(shù)參數(shù) :

絕熱量熱儀溫度操作范圍:室溫-500℃;

樣品倉(cāng)尺寸:直徑不小于130mm, 高度不小于200mm。

雙加熱器設(shè)計(jì):樣品輔助加熱器和腔體加熱器協(xié)同加熱升溫。

支持電池樣品比熱C測(cè)試

配置直接原位質(zhì)譜接口

 

BTC-500 主要技術(shù)參數(shù):

電池樣品絕熱量熱溫度范圍:低溫-15℃-室溫,室溫-450℃

不銹鋼耐高溫高壓的絕熱量熱儀內(nèi)腔規(guī)格尺寸:Φ 500mm X 500mm

腔體泄壓壓力設(shè)置4bar,可執(zhí)行氣體壓力數(shù)據(jù)采集及氣體原位測(cè)試

支持比熱CP 測(cè)試,內(nèi)置攝像頭,惰性氣體氣氛及氣體采集。

配備直接原位質(zhì)譜接口。

 

參考文獻(xiàn):

1. Huang L, Lu T, Xu G, et al. Thermal runaway routes of large-format lithium-sulfur pouch cell batteries[J]. Joule, 2022, 6(4): 906-922.


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