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奈奎斯特圖和波特圖在多個(gè)方面存在明顯的區(qū)別,主要體現(xiàn)在它們的定義、表示方式、應(yīng)用范圍以及分析重點(diǎn)上。奈奎斯特圖(Nyquist Plot):定義:奈奎斯特圖是一種線性控制系統(tǒng)的頻率特性圖,用于描述連續(xù)時(shí)間的線性非時(shí)變系統(tǒng)的頻率響應(yīng)的增益及相位。它通過(guò)將頻率響應(yīng)的增益和相位以極坐標(biāo)的方式繪出,常在控制系統(tǒng)或信號(hào)處理中使用,用于判斷有反饋的系統(tǒng)是否穩(wěn)定。表示方式:奈奎斯特圖的橫坐標(biāo)是阻抗的實(shí)部Z',縱坐標(biāo)是阻抗虛部Z''的負(fù)值(-Z''),以形成閉合曲線或半圓。這樣的表示方式能夠直觀地展示系統(tǒng)阻抗隨頻率的變化趨勢(shì)。波特圖(Bode Plot):定義:波特圖是由荷蘭裔科學(xué)家波特在1930年發(fā)明的,用于分析系統(tǒng)的頻率響應(yīng)。它通常由兩張圖組成:一張是幅頻響應(yīng)圖,表示頻率響應(yīng)增益的分貝值對(duì)頻率的變化;另一張是相頻響應(yīng)圖,表示頻率響應(yīng)的相位對(duì)頻率的變化。表示方式:波特圖的橫軸是頻率的對(duì)數(shù)坐標(biāo),單位為Hz;幅頻圖的縱軸是幅值的對(duì)數(shù),單位為dB;相頻圖的縱軸是相位,單位為°。這種半對(duì)數(shù)坐標(biāo)的表示方式能夠縮短坐標(biāo)軸,使得在較寬的頻率范圍內(nèi)觀察系統(tǒng)的增益和相位變化成為可能。通過(guò)與多種電池管理系統(tǒng)和測(cè)試平臺(tái)的集成,炙云科技的EIS設(shè)備為用戶提供了完整的電池測(cè)試解決方案。新疆動(dòng)態(tài)eis均價(jià)
電化學(xué)阻抗譜(EIS)作為一種先進(jìn)的電化學(xué)測(cè)試技術(shù),在儲(chǔ)能電池性能參量的檢測(cè)與健康狀態(tài)(SOH)評(píng)估中發(fā)揮著重要作用。電化學(xué)阻抗譜是一種通過(guò)向電化學(xué)系統(tǒng)施加小幅度交流正弦波信號(hào)并測(cè)量系統(tǒng)響應(yīng),從而分析系統(tǒng)電特性隨頻率變化的技術(shù)。該技術(shù)能夠提供關(guān)于電化學(xué)過(guò)程中電荷轉(zhuǎn)移、質(zhì)量傳遞和擴(kuò)散等信息的阻抗譜圖,是理解和評(píng)估電池性能的重要手段。EIS能夠測(cè)量電池的總阻抗、界面阻抗和擴(kuò)散阻抗等,這些阻抗值是評(píng)價(jià)電池性能的重要參數(shù)。通過(guò)比較不同頻率下的阻抗值,可以深入了解電池內(nèi)部的電化學(xué)過(guò)程。在低頻段(如1Hz到1KHz),EIS主要用于測(cè)量電池的電荷轉(zhuǎn)移電阻,這有助于揭示電池隨溫度和充電狀態(tài)(SOC)變化的規(guī)律。在高頻段(如1KHz),EIS的測(cè)量結(jié)果主要反映電池的電解質(zhì)電阻值,該電阻值隨著電池的老化而增加。EIS還可用于研究電池材料的導(dǎo)電特性,如正極材料的離子和電子電導(dǎo)率,以及固體電解質(zhì)的晶粒和晶界對(duì)阻抗的貢獻(xiàn)。山東動(dòng)態(tài)eis價(jià)格對(duì)比炙云科技利用動(dòng)態(tài)EIS技術(shù),快速測(cè)量電池的阻抗譜。
電化學(xué)阻抗技術(shù)是一種強(qiáng)大的電化學(xué)分析方法,它通過(guò)在電化學(xué)系統(tǒng)上施加一個(gè)小振幅的正弦波電位(或電流)擾動(dòng)信號(hào),并測(cè)量系統(tǒng)對(duì)此擾動(dòng)的電流(或電位)響應(yīng),從而分析系統(tǒng)的電化學(xué)性質(zhì)。擾動(dòng)信號(hào):通常是一個(gè)小振幅(幾毫伏到幾百毫伏)的正弦波電位或電流信號(hào),其頻率ω在很寬的范圍內(nèi)變化(從幾赫茲到幾百萬(wàn)赫茲)。響應(yīng)信號(hào):系統(tǒng)對(duì)擾動(dòng)信號(hào)的響應(yīng)也是一個(gè)正弦波,但其振幅和相位可能與擾動(dòng)信號(hào)不同。奈奎斯特圖(Nyquist Plot):橫坐標(biāo):阻抗的實(shí)部Z'。縱坐標(biāo):阻抗的虛部Z''的負(fù)值(-Z''),以便在圖中形成閉合曲線(或半圓)。特點(diǎn):奈奎斯特圖能夠直觀地展示電化學(xué)系統(tǒng)的阻抗隨頻率的變化趨勢(shì),特別是可以觀察到不同電化學(xué)過(guò)程對(duì)應(yīng)的半圓或圓弧。波特圖(Bode Plot):由兩個(gè)圖組成:幅頻特性圖:橫坐標(biāo)為頻率(對(duì)數(shù)坐標(biāo)),縱坐標(biāo)為阻抗模值|Z|(或?qū)?shù)坐標(biāo)下的模值)。相頻特性圖:橫坐標(biāo)為頻率(對(duì)數(shù)坐標(biāo)),縱坐標(biāo)為相位角θ。特點(diǎn):波特圖能夠清晰地展示阻抗模值和相位角隨頻率變化的詳細(xì)情況,特別適用于分析高頻和低頻區(qū)域的電化學(xué)行為。
電化學(xué)阻抗譜(Electrochemical Impedance Spectroscopy,簡(jiǎn)稱EIS)是一種重要的電化學(xué)測(cè)試技術(shù),它通過(guò)測(cè)量電化學(xué)系統(tǒng)在不同頻率下的阻抗變化來(lái)分析和研究系統(tǒng)的電極動(dòng)力學(xué)過(guò)程、表面現(xiàn)象及內(nèi)部機(jī)制。電化學(xué)阻抗譜的基本原理是給電化學(xué)系統(tǒng)施加一個(gè)頻率不同的小振幅交流電勢(shì)(或電流)擾動(dòng)信號(hào),然后測(cè)量系統(tǒng)產(chǎn)生的相應(yīng)電流(或電位)響應(yīng)信號(hào)。通過(guò)計(jì)算交流電勢(shì)與電流信號(hào)的比值(即系統(tǒng)的阻抗)隨頻率的變化,或者阻抗的相位角隨頻率的變化,得到電化學(xué)阻抗譜圖。電化學(xué)阻抗譜圖通常包括復(fù)數(shù)阻抗圖(Nyquist圖)和阻抗波特圖(Bode圖)兩種形式。Nyquist圖:以阻抗的實(shí)部為橫坐標(biāo),虛部的負(fù)數(shù)為縱坐標(biāo)繪制的圖形。在Nyquist圖中,不同的電化學(xué)過(guò)程會(huì)呈現(xiàn)出不同的曲線形狀,如半圓、直線等。這些形狀與電化學(xué)系統(tǒng)的等效電路密切相關(guān),可以通過(guò)擬合等效電路來(lái)分析系統(tǒng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和電化學(xué)過(guò)程。Bode圖:包含阻抗模值的對(duì)數(shù)與頻率的對(duì)數(shù)關(guān)系曲線以及阻抗相位角與頻率的關(guān)系曲線。Bode圖可以更清晰地展示阻抗模值和相位角隨頻率的變化趨勢(shì),有助于進(jìn)一步分析電化學(xué)系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)特性。通過(guò)動(dòng)態(tài)EIS技術(shù),可以深入了解鋰電池的電荷傳遞過(guò)程,為電池性能優(yōu)化提供指導(dǎo)。
炙云科技一直致力于為電池行業(yè)提供先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)。其eis設(shè)備,即電池電化學(xué)阻抗譜快速測(cè)量技術(shù),正是這一理念的完美體現(xiàn)。該技術(shù)采用寬帶寬的激勵(lì)信號(hào),確保了測(cè)量的精度和準(zhǔn)確性。與此同時(shí),結(jié)合頻譜無(wú)損提取方法,使得EIS測(cè)量速度相比于傳統(tǒng)的掃頻方式提升了高達(dá)79.4%。這一技術(shù)的出現(xiàn),徹底改變了電池阻抗譜測(cè)量的傳統(tǒng)模式。在以前,由于測(cè)量速度慢,電池的電化學(xué)阻抗譜測(cè)量往往只能在大規(guī)模生產(chǎn)的環(huán)境中進(jìn)行。而現(xiàn)在,炙云科技的eis設(shè)備讓每個(gè)電池都能得到快速的阻抗譜測(cè)量,無(wú)論是在生產(chǎn)線上、還是在維保過(guò)程中,甚至在電池的殘值評(píng)估中,都能快速進(jìn)行。為了滿足各種不同的應(yīng)用場(chǎng)景,炙云科技還自主開(kāi)發(fā)了可擴(kuò)展通道的EIS測(cè)量設(shè)備。這一設(shè)備不僅支持1kHz~0.01Hz的阻抗快速測(cè)量,還具備高度的靈活性和可擴(kuò)展性。無(wú)論是大規(guī)模的生產(chǎn)環(huán)境,還是小規(guī)模的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境,都能輕松應(yīng)對(duì)。更為重要的是,由于EIS測(cè)量速度的大幅提升,電池容量、一致性等方面的檢測(cè)評(píng)估速度也得到了明顯的提高。這不僅極大地提高了工作效率,更為重要的是,它讓電池的質(zhì)量控制、性能優(yōu)化等方面都有了更多的可能性和空間。動(dòng)態(tài)EIS技術(shù)用于評(píng)估二手鋰電池的性能。廣西動(dòng)態(tài)eis市場(chǎng)報(bào)價(jià)
動(dòng)態(tài)EIS在新能源車電池維護(hù)中扮演關(guān)鍵角色,延長(zhǎng)電池使用壽命,提升用戶體驗(yàn)。新疆動(dòng)態(tài)eis均價(jià)
在電池老化壽命研究方面,徐鑫珉等采用循環(huán)充放電方式對(duì)磷酸鐵鋰電池樣本進(jìn)行了老化實(shí)驗(yàn)和電化學(xué)阻抗譜測(cè)試。他們提出了基于交流阻抗的SOH計(jì)算公式,并驗(yàn)證了電流擾動(dòng)激勵(lì)測(cè)試電池交流阻抗的可行性。依據(jù)所獲得的阻抗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)低頻阻抗與SOH呈現(xiàn)單調(diào)遞增的規(guī)律。使用線性擬合方式獲得了電池老化曲線,這為使用阻抗數(shù)據(jù)計(jì)算SOH,預(yù)測(cè)電池使用壽命提拱了算法支持和理論依據(jù)。等效電路模型對(duì)于阻抗定量的分析具有積極作用。謝媛媛等將模型預(yù)測(cè)的阻抗與實(shí)驗(yàn)獲得的阻抗結(jié)合到一起分析,既驗(yàn)證了模型的有效性,又可以充分利用模型和實(shí)驗(yàn)在區(qū)分阻抗成份上各自具有的優(yōu)勢(shì)。實(shí)驗(yàn)條件為充電倍率0.5C,溫度25℃。循環(huán)次數(shù)增加,歐姆阻抗變化不明顯,電荷傳遞阻抗明顯增加,擴(kuò)散阻抗減小,總體阻抗呈增大的趨勢(shì)??梢灶A(yù)測(cè),隨著循環(huán)次數(shù)增加,阻抗譜很難區(qū)分各頻率成分的影響,使用等效模型計(jì)算各阻抗參數(shù)將變得更加有效。新疆動(dòng)態(tài)eis均價(jià)