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防爆冷热冲击试验箱

防爆冷热冲击试验箱

防爆冷热冲击试验箱主要测试电池产品(如:锂电池、电芯、动力电池、纽扣电池、铅酸电池、碱性电池、镍氢电池、储能、燃料电池、太阳能电池、移动电源、充电宝、UPS电源、正极材料、负极材料等)在瞬间下经高温、低温的连续环境下所能忍受的程度,适合各种电池材料在温度急剧变化环境下的适应性。
双层高低温试验箱

双层高低温试验箱

双层高低温试验箱可以准确地模拟低温、高温等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检验检疫局、大学等行业单位品管检测之用。
防爆高低温试验箱

防爆高低温试验箱

型号:RK-TLD系列            生产方式:非标定制品牌:RIUKAI                产地:广东·东莞 内箱容积:可定制               温度范围:-40℃~+150℃(低温可定制:-20℃、-60℃、-70℃等)湿度范围:20%~98%RH(可选5%~98%RH)本试验箱采用多种防爆措施,可以避免设备在使用过程中因试品故障导致爆炸、燃烧现象。是防爆高低温试验箱主要用于锂离子电池电池组和电池包等产品研发生产的过程中必须经过高温防爆、低温耐寒、高低温贮存、高温高湿等可靠性试验的仪器设备。
【高低温试验箱】解决高低温试验箱油滤罐发生异常的方法

【高低温试验箱】解决高低温试验箱油滤罐发生异常的方法

高低温试验箱是一款多用于进行地理环境试验的机械设备,该机也可以仿真模拟货箱自然环境,以检验硫化橡胶、塑胶在高溫高低温下,退色、收拢的情况。实验各种各样原材料耐高温、耐低温、耐干、抗湿能。合适电子器件、家用电器、充电电池、高校、研究室、检验检疫、纸制品、食品类、车子、汽车配件零部件、金属材料、有......
【高低温湿热试验箱】高低温湿热试验箱是怎么控制温湿度的?

【高低温湿热试验箱】高低温湿热试验箱是怎么控制温湿度的?

热测试箱用以各种各样电子器件,电气设备,塑胶和别的原料和设备的抗寒性,耐温性,耐湿性和偏干测试。它尤其适用金属,LED,充电电池,电子计算机,结晶,电感,PCB,手机和其它商品的耐热,抗低温,耐寒湿循环系统测试。湿热试验箱是航空公司,车辆,电器产品,科学研究等方面的必需实验设备。通过持续高温,超低温......
塑封半导体器件THB试验

塑封半导体器件THB试验

THB试验是考核塑封器件耐湿性常用的加速试验方法,一般在高温高湿试验箱中进行。通过提高环境温度及相对湿度,使试验环境的水汽分压增加,加大了试验环境与塑封半导体器件样品内部的水蒸气压力差,进而加剧水汽扩散和吸收:同时施加偏置电压为加速金属侵蚀提供了必要的电解电池。加速金属侵蚀的原因还有:塑封器件所用不同材料的热失配使封装体内产生缝隙加速水汽的侵入;封装材料中的杂质污染等。
锂<i style='color:red'>电池</i>仍主导<i style='color:red'>电池</i>行业,防爆高低温试验箱提供安全保障

电池仍主导电池行业,防爆高低温试验箱提供安全保障

防爆高低温试验箱主要用于锂离子电池电池组和电池包等产品研发生产的过程中必须经过高温防爆、低温耐寒、高低温贮存、高温高湿等可靠性试验的仪器设备。让品质问题无处遁形,为电池厂商提供优质产品和服务,拥有比亚迪、欣旺达、风帆、骆驼、雅迪、松下能源、TDK等国内外众多一线品牌客户。
高温烤箱在<i style='color:red'>电池</i>行业高温性能测试的应用

高温烤箱在电池行业高温性能测试的应用

随着电子科技的快速发展,5G通讯产品、AI科技、可穿戴设备、智能电子产品(手机、手表等)以及新能源汽车等都离不开电池驱动。仅此,国内外电池厂商纷纷加码扩产,但在电池研发生产过程中其可靠性、安全性测试是密切关系着消费生命安全的,那么,电池高温性能测试该如何执行呢?
瑞凯仪器深耕可靠性测试市场,加强布局<i style='color:red'>电池</i>高低温试验箱研发

瑞凯仪器深耕可靠性测试市场,加强布局电池高低温试验箱研发

近几年,国内电池研发生产风头正盛,而电池的应用覆盖了可穿戴设备、VR、手机、笔记本电脑、动力工具、电动自行车、电动汽车动力总成、能源互联网、储能等领域。因此很多巨头都想在电池领域收获甜头。东莞市瑞凯环境检测仪器有限公司以防爆高低温试验箱系列设备赢得电池环境测试领域大部分客户的信赖和赞许,其渊源从23年前开始说起。
高温高湿试验箱对光伏组件PID测试的必要性

高温高湿试验箱对光伏组件PID测试的必要性

光伏组件PID测试是指在高温高湿环境下(85℃和85%RH)给组件内部带电体与边框之间施加等于组件系统额定电压(±1000V或±1500V)的电压偏差,当内部光伏电路相对于地面为负偏压时,框架和电池之间的电压可导致玻璃中的钠离子向电池表面漂移,电池表面通常具有氮化硅(SiN)抗反射涂层,如果这个涂层上的缝隙足够大,允许钠离子进入电池或电荷流向玻璃,形成的漏电流就会通过边框或安装支架流入大地,从而出现PID效应。

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