Ausstattung des Lehrstuhls Energietechnik
Geräteausstattung des Lehrstuhls Energietechnik
| Bezeichnung | Anwendungsgebiete |
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Potentiostat / Galvanostat |
Hochpräziser, Multikanal Potentiostat für die elektrochemische Forschung. Spannungsbereich ±10 V. Je Kanal ±400 mA. Mit Booster (Stromverstärker) bis 80 A möglich. Hochgenaue Spannungsauflösung von 5-300 µV. Impedanzspektroskopie (EIS) |
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Potentiostat / Galvanostat |
Potentiostat/Galvanostat zur elektrochemischen Charakterisierung von Batteriezellen und Elektroden, insbesondere für Lade-/Entladezyklen und Impedanzmessungen (EIS). Kennzahlen: ±5 A Maximalstrom, ±6 V Potentialbereich und EIS von 10 µHz–20 kHz. |
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Batterietestsysteme |
BaSyTec XCTS: Mehrkanal Hochstrom-Batteriezelltester zur Charakterisierung und Prüfung von Einzelzellen, insbesondere für Lade-/Entladezyklen, Puls- und Alterungstests. BaSyTec CTS-LAB: Mehrkanal Präziser Batteriezelltester für die elektrochemische Untersuchung von Einzelzellen und insbesondere Dreielektroden-Systemen, geeignet für Lade-/Entladeversuche. |
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Batterietestsystem |
Hochauflösender Batterietester mit 16 Kanälen. Einsatzbereiche: Batterieentwicklung, Alterungs- und Degradationsforschung sowie Untersuchung der Selbstentladung. Technische Kennzahlen: Spannungsbereich: bis 5 V, Strombereich: ±5 A, Spannungsauflösung: 1 µV |
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Batterietestsystem mit Klimakammern |
Mehrkanal-Batterietestsystem (48 Kanäle) zur automatisierten elektrochemischen Charakterisierung, Lade-/Entladeprüfung und Lebensdaueruntersuchung von Batteriezellen mit temperaturkontrolliertem Betrieb in Klimakammern. |
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Hochleistungsnetzteil und -Last |
Elektrische Last: 80 V/DC, 510 A, 10500 W, Betriebsarten CC, CV, CP und CR Netzrückspeisung der aufgenommenen DC-Leistung in das öffentliche Stromnetz Programmierbares Labornetzteil: 80 V/DC, 340 A, 10000 W, Betriebsarten CC, CV, CP und CR |
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Rheometer |
Rheologische Charakterisierung von Elektrolyten und Batterie-Slurries. Einsatzbereiche: Charakterisierung von flüssigen Elektrolyten sowie Anoden- und Kathoden-Slurries hinsichtlich Fließ- und Viskositätsverhalten, Strukturaufbau und -abbau, Strukturwiederherstellung und Stabilität. Untersuchbare Eigenschaften: Mischbarkeit, Verarbeitbarkeit und Beschichtungsverhalten von Batterie-Slurries. |
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Leistungsfähiger Dual-Laser |
60 W MOPA-Faserlaser + 40 W Diodenlaser Geeignet für unterschiedlichste Materialien. Auch Gravieren von Metallen (Kupfer, Messing, Edelstahl) und Schneiden dünnerer Schichten und Bleche (bis 2mm) möglich . Geschwindigkeit: 15.000 mm/s, Arbeitsfläche: 220 mm × 220 mm |
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Gloveboxen |
Arbeitsgas Argon, Überdruckbetrieb 1-5 mbar, 4 Handschuhe pro Box, O2 und H2O <5ppm |
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3D-Drucker |
Der SLA-3D-Drucker (Low Force Stereolithography) Form 3 hat einen Bauraum von 145 × 145 × 185 mm. Druckgeschwindigkeit je nach Material und Geometrie bis zu etwa 100 mm/h. Weitere Kennzahlen: Schichtdicke von 25–300 µm, 405-nm-Laser, erreicht XY-Auflösung von 25 µm |
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Konstantklima- und Vakuumtrockenschränke |
Vakuum-/Trockenschränke und Konstantklimaschränke zur kontrollierten Trocknung, Konditionierung und Lagerung von Batteriematerialien und -zellen unter definierten Temperatur-, Feuchte- und Vakuumbedingungen. |