检测样品
在进行超级电容器的检测时,样品的选择至关重要。通常检测样品包括以下几种类型:
- 单体电容器:即单个超级电容器,检测时可以评估其单体性能。
- 电容器组:多个超级电容器串联或并联使用的组装体,常见于高功率应用场景。
- 电池模块:由多个电容器组成的模块,主要用于大规模储能系统。
选择合适的样品对于后续测试的准确性和有效性至关重要,尤其是在工业和研究领域中。
检测项目
超级电容器的检测项目主要涵盖以下几个方面:
- 容量检测:测试电容器的能量存储能力,通常以法拉(F)为单位。容量检测有助于评估电容器是否符合设计规范。
- 内阻测试:内阻是影响超级电容器性能的重要参数之一。内阻过高会导致能量损耗,影响电容器的充放电效率。
- 循环寿命测试:通过多次充放电循环测试,评估超级电容器在长期使用中的稳定性和耐用性。
- 自放电测试:测试电容器在未接入负载的情况下,电荷的消耗速度。较低的自放电率通常意味着电容器的材料和结构更加稳定。
- 温度稳定性测试:超高或过低的温度对超级电容器的性能有重要影响,温度稳定性测试可评估电容器在不同环境条件下的表现。
检测仪器
进行超级电容器检测时,需要使用精确的检测仪器来获取准确的数据。常用的检测仪器包括:
- 电化学工作站:广泛用于容量、内阻、循环寿命等测试,通过控制电流、电压及扫描速率来获取电容器的性能数据。
- 恒流源:用于模拟电容器的充放电过程,控制电流的稳定输出,评估其充电特性和放电过程。
- LCR表(电感、电容、电阻表):用于精确测量电容器的电容、内阻等电气性能指标。
- 环境试验箱:模拟不同温度和湿度条件下对超级电容器性能的影响,尤其是在温度稳定性测试中不可缺少。
检测方法
超级电容器的检测方法通常基于电化学原理,并结合现代仪器技术。以下是几种常见的检测方法:
- 充放电测试法:通过对超级电容器进行充放电过程的监测,获取电容器的容量、效率及内阻等重要参数。这种方法能够直观反映电容器的充电速率、能量存储能力和放电性能。
- 交流阻抗谱分析:通过施加不同频率的交流信号,测量电容器的阻抗响应,可以获得电容器的内阻及其他电化学特性。
- 恒定电流充放电法:通过持续施加恒定电流,测量电容器的电压变化,进而推算出其容量和效率。这种方法在大规模电池模块检测中非常有效。
- 自放电测量法:通过测量超级电容器在放置一段时间后的电压变化,评估其自放电特性。低自放电率的电容器通常具有较好的稳定性。
检测标准(部分)
《 SJ/T 11582-2016 动力型超级电容器电性能测试方法 》标准简介
- 标准名称:动力型超级电容器电性能测试方法
- 标准号:SJ/T 11582-2016
- 中国标准分类号:L11
- 发布日期:2016-01-15
- 国际标准分类号:31.060.99
- 实施日期:2016-06-01
- 技术归口:工业和信息化部电子工业标准化研究院
- 代替标准:
- 主管部门:工业和信息化部
- 标准分类:电子学电容器SJ 电子其他电容器
- 内容简介:
行业标准《动力型超级电容器电性能测试方法》由工业和信息化部电子工业标准化研究院归口上报,主管部门为工业和信息化部。
《 SJ/T 11626-2016 超级电容器用充电器通用规范 》标准简介
- 标准名称:超级电容器用充电器通用规范
- 标准号:SJ/T 11626-2016
- 中国标准分类号:K82
- 发布日期:2016-04-05
- 国际标准分类号:29.220.99
- 实施日期:2016-09-01
- 技术归口:工业和信息化部电子工业标准化研究院
- 代替标准:
- 主管部门:工业和信息化部
- 标准分类:电气工程电池和蓄电池其他电池和蓄电池SJ 电子
- 内容简介:
行业标准《超级电容器用充电器通用规范》由工业和信息化部电子工业标准化研究院归口上报,主管部门为工业和信息化部。
《 GB/T 43545-2023 危险货物检验安全规范 超级电容器 》标准简介
- 标准名称:危险货物检验安全规范 超级电容器
- 标准号:GB/T 43545-2023
- 中国标准分类号:A80
- 发布日期:2023-12-28
- 国际标准分类号:13.300
- 实施日期:2025-01-01
- 技术归口:全国危险化学品管理标准化技术委员会
- 代替标准:
- 主管部门:国家标准化管理委员会
- 标准分类:环保、保健和安全危险品防护
- 内容简介:
国家标准《危险货物检验安全规范 超级电容器》由TC251(全国危险化学品管理标准化技术委员会)归口,主管部门为国家标准化管理委员会。
本文件规定了超级电容器的运输危险性分类规则、分类要求和检验规则,并描述了对应的检测方法。本文件适用于超级电容器的运输危险性分类检验。
《 T/STIC 110027-2021 车用超级电容器 》标准简介
- 标准名称:车用超级电容器
- 标准号:T/STIC 110027-2021
- 中国标准分类号:C3670
- 发布日期:2021-09-15
- 国际标准分类号:43.080.01
- 实施日期:2021-09-30
- 团体名称:上海市检验检测认证协会
- 标准分类:C 制造业道路车辆工程
- 内容简介:
本文件规定了电动道路车辆用超级电容器(电化学电容器)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
(章节号对应)本文件适用于电动道路车辆用超级电容器(以下简称“电容器”)单体、模块和系统
《 T/CESA 1210-2022 超级电容器用微孔铝箔集流体 》标准简介
- 标准名称:超级电容器用微孔铝箔集流体
- 标准号:T/CESA 1210-2022
- 中国标准分类号:C398
- 发布日期:2022-06-30
- 国际标准分类号:29.220.99
- 实施日期:2022-09-30
- 团体名称:中国电子工业标准化技术协会
- 标准分类:C 制造业电气工程
- 内容简介:
本文件界定了超级电容器用微孔铝箔集流体的术语和定义,规定了规格型号、技术要求,描述了对应的检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存
本文件适用于各类超级电容器用微孔铝箔集流体的设计、开发、生产和交付
锂离子电池用微孔铝箔集流体可参照本标准使用
《 T/CESA 1211-2022 超级电容器用微孔铜箔集流体 》标准简介
- 标准名称:超级电容器用微孔铜箔集流体
- 标准号:T/CESA 1211-2022
- 中国标准分类号:C398
- 发布日期:2022-06-30
- 国际标准分类号:29.220.99
- 实施日期:2022-09-30
- 团体名称:中国电子工业标准化技术协会
- 标准分类:C 制造业电气工程
- 内容简介:
本文件界定了超级电容器用微孔铜箔集流体的术语和定义,规定了规格型号、技术要求,描述了对应的检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存
本文件适用于各类超级电容器用微孔铜箔集流体的设计、开发、生产和交付
锂离子电池用微孔铜箔集流体可参照本标准使用
《 T/CESA 1185-2022 超级电容器用泡沫铝集流体 》标准简介
- 标准名称:超级电容器用泡沫铝集流体
- 标准号:T/CESA 1185-2022
- 中国标准分类号:C3990
- 发布日期:2022-02-23
- 国际标准分类号:29.220.99
- 实施日期:2022-05-23
- 团体名称:中国电子工业标准化技术协会
- 标准分类:C 制造业电气工程
- 内容简介:
本文件界定了超级电容器用泡沫铝集流体(以下简称泡沫铝)的术语和定义,确定了泡沫铝的规格型号、技术要求,描述了泡沫铝的试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于40PPI~140PPI、厚度3.0mm以下的泡沫铝,铝合金泡沫也可参照使用
《 T/CITSA 08.2-2021 轨道交通车载储能系统测试方法 第2部分:超级电容器储能系统 》标准简介
- 标准名称:轨道交通车载储能系统测试方法 第2部分:超级电容器储能系统
- 标准号:T/CITSA 08.2-2021
- 中国标准分类号:S50/G5320
- 发布日期:2021-04-19
- 国际标准分类号:45.060.20
- 实施日期:2021-04-19
- 团体名称:中国智能交通协会
- 标准分类:S 公共管理、社会保障和社会组织铁路工程
- 内容简介:
标准主要测试对象为轨道车辆储能系统中的锂离子动力电池和超级电容储能元件,包括单体、模组和系统不同层级
测试内容包括电性能测试、安全测试和寿命测试,明确了测试项点及各测试项点的测试条件、测试方法和结果要求
同时,为了深入评估分析储能元件在轨道交通工况应用下的适应性,锂离子动力电池测试标准中专门新增了工况验证性试验项目作为研究性试验,实现了该标准针对不同车型应用的定制化设计特点
填补了我国国内锂离子动力电池和超级电容在轨道交通应用方面的标准空白
《 T/CITSA 08.3-2021 轨道交通用超级电容器单体和模组测试规范 》标准简介
- 标准名称:轨道交通用超级电容器单体和模组测试规范
- 标准号:T/CITSA 08.3-2021
- 中国标准分类号:S50/G5320
- 发布日期:2021-04-19
- 国际标准分类号:45.060.20
- 实施日期:2021-04-19
- 团体名称:中国智能交通协会
- 标准分类:S 公共管理、社会保障和社会组织铁路工程
- 内容简介:
标准主要测试对象为轨道车辆储能系统中的锂离子动力电池和超级电容储能元件,包括单体、模组和系统不同层级
测试内容包括电性能测试、安全测试和寿命测试,明确了测试项点及各测试项点的测试条件、测试方法和结果要求
同时,为了深入评估分析储能元件在轨道交通工况应用下的适应性,锂离子动力电池测试标准中专门新增了工况验证性试验项目作为研究性试验,实现了该标准针对不同车型应用的定制化设计特点
填补了我国国内锂离子动力电池和超级电容在轨道交通应用方面的标准空白
《 T/ZZB 0316-2018 超级电容器隔膜纸 》标准简介
- 标准名称:超级电容器隔膜纸
- 标准号:T/ZZB 0316-2018
- 中国标准分类号:Y32/C222
- 发布日期:2018-02-09
- 国际标准分类号:85.060
- 实施日期:2018-03-01
- 团体名称:浙江省品牌建设联合会
- 标准分类:C 制造业造纸技术
- 内容简介:
本标准规定了超级电容器隔膜纸的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存和质量承诺
本标准适用于超级电容器隔膜纸的制造
《 T/ZZB 0925-2019 高功率型超级电容器 》标准简介
- 标准名称:高功率型超级电容器
- 标准号:T/ZZB 0925-2019
- 中国标准分类号:K82/C382
- 发布日期:2019-01-11
- 国际标准分类号:29.220.99
- 实施日期:2019-01-31
- 团体名称:浙江省品牌建设联合会
- 标准分类:K 房地产业电气工程
- 内容简介:
本标准规定了高功率型超级电容器(以下简称电容器)的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存和质量承诺
本标准适用于质量功率密度高于20kW/kg的超级电容器单体,及其组成的超级电容器模组
《 DB37/T 1941-2011 电子设备用超级电容器通用技术条件 》标准简介
- 标准名称:电子设备用超级电容器通用技术条件
- 标准号:DB37/T 1941-2011
- 中国标准分类号:L11
- 发布日期:2011-10-12
- 国际标准分类号:31.060.01
- 实施日期:2011-11-01
- 技术归口:
- 代替标准:
- 主管部门:山东省质量技术监督局
- 标准分类:电子学制造业山东省电容器综合
- 内容简介:
地方标准《电子设备用超级电容器通用技术条件》,主管部门为山东省质量技术监督局。
《 DB44/T 1498-2014 电气设备用双层固定电容器(超级电容器)第1部分:通用规范 》标准简介
- 标准名称:电气设备用双层固定电容器(超级电容器)第1部分:通用规范
- 标准号:DB44/T 1498-2014
- 中国标准分类号:K42
- 发布日期:2014-12-09
- 国际标准分类号:31.060.70
- 实施日期:2015-03-09
- 技术归口:广东省太阳光伏能源系统标准化技术委员会
- 代替标准:
- 主管部门:广东省质量技术监督局
- 标准分类:电子学制造业广东省
- 内容简介:
地方标准《电气设备用双层固定电容器(超级电容器)第1部分:通用规范》由广东省太阳光伏能源系统标准化技术委员会归口上报,主管部门为广东省质量技术监督局。本标准规定了电气设备用双层固定电容器(超级电容器)的技术信息、质量评定程序、试验和测量程序。本标准适用于双层固定电容器(超级电容器),主要用于电气电子设备的直流电路。本标准建立的标准条款,检验程序和测试方法,适用于电气电子元件的质量评估或其它目的。
《 SJ/T 11732-2018 超级电容器用有机电解液规范 》标准简介
- 标准名称:超级电容器用有机电解液规范
- 标准号:SJ/T 11732-2018
- 中国标准分类号:L90
- 发布日期:2018-10-22
- 国际标准分类号:31-030
- 实施日期:2019-01-01
- 技术归口:
- 代替标准:
- 主管部门:工业和信息化部
- 标准分类:电子学电子技术专用材料SJ 电子电子信息传输、软件和信息技术服务业信息传输软件和信息技术服务业
- 内容简介:
行业标准《超级电容器用有机电解液规范》,主管部门为工业和信息化部。本规范规定了超级电容器用有机电解液(以下简称“电解液”)的要求、试验方法、检验规则、包装、运输、标志和储存。本规范适用于由有机胺类四氟硼酸盐电解质、有机溶剂等组成的双电层电容器用有机电解液(以下简称电解液)。
《 NB/T 31149-2018 风力发电机组变桨系统用超级电容器技术规范 》标准简介
- 标准名称:风力发电机组变桨系统用超级电容器技术规范
- 标准号:NB/T 31149-2018
- 中国标准分类号:K42
- 发布日期:2018-06-06
- 国际标准分类号:31.060
- 实施日期:2018-10-01
- 技术归口:
- 代替标准:
- 主管部门:国家能源局
- 标准分类:电子学电力、热力、燃气及水生产和供应业NB 能源
- 内容简介:
行业标准《风力发电机组变桨系统用超级电容器技术规范》,主管部门为国家能源局。
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结语
超级电容器作为高效能量存储解决方案,具有巨大的应用潜力。然而,其性能的稳定性和可靠性直接影响到设备的整体表现。通过科学严谨的检测方法,结合高精度仪器,能够全面评估超级电容器的各项性能指标,确保其在实际应用中的高效与安全。随着科技的不断进步,超级电容器的检测技术将持续优化,以满足日益复杂的应用需求。

检测资质(部分)




检测实验室(部分)
合作客户(部分)





检测报告作用
1、可以帮助生产商识别产品的潜在问题或缺陷,并及时改进生产工艺,保障产品的品质和安全性。
2、可以为生产商提供科学的数据,证明其产品符合国际、国家和地区相关标准和规定,从而增强产品的市场竞争力。
3、可以评估产品的质量和安全性,确保产品能够达到预期效果,同时减少潜在的健康和安全风险。
4、可以帮助生产商构建品牌形象,提高品牌信誉度,并促进产品的销售和市场推广。
5、可以确定性能和特性以及元素,例如力学性能、化学性质、物理性能、热学性能等,从而为产品设计、制造和使用提供参考。
6、可以评估产品是否含有有毒有害成分,以及是否符合环保要求,从而保障产品的安全性。
检测流程
1、中析研究所接受客户委托,为客户提供检测服务
2、客户可选择寄送样品或由我们的工程师进行采样,以确保样品的准确性和可靠性。
3、我们的工程师会对样品进行初步评估,并提供报价,以便客户了解检测成本。
4、双方将就检测项目进行详细沟通,并签署保密协议,以保证客户信息的保密性。在此基础上,我们将进行测试试验.
5、在检测过程中,我们将与客户进行密切沟通,以便随时调整测试方案,确保测试进度。
6、试验测试通常在7-15个工作日内完成,具体时间根据样品的类型和数量而定。
7、出具检测样品报告,以便客户了解测试结果和检测数据,为客户提供有力的支持和帮助。
以上为超级电容器检测:精准测量与深度分析的检测内容,如需更多内容以及服务请联系在线工程师。