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리튬 이온 전극을 준비 할 때 배터리, 알루미늄 호일 로 사용됩니다 음극 집 전체 호일 , 동안 동박 로 사용됩니다 양극 집전 포일 . 하나의 부드러운 경우 호일을 사용하는 경우 거친쪽에 호일을 적용하여 증가시키는 것이 좋습니다. 집전 호일과 재료 사이의 결합력. 그곳에 호일의 두께에 대한 특별한 요구 사항은 없지만 높음 호일의 표면 밀도 균일성에 대한 요구. 만약 실리콘 기반 양극 재료 사용, 탄소 코팅 구리 호일 개선하는 데 사용할 수 있습니다 접착력, 접촉 저항 감소, 테스트 재현성 향상 사이클링 성능을 향상시킵니다. 새로운 에너지를 터 뜨리다 전문가를 제공 할 수 있습니다 실험실 코터 ...에 대한 리튬 이온 배터리 연구실 연구 . 캐소드 물질은 알루미늄 포일 상에 코팅되고 애노드는 구리 포일 상에 ...
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의 기능을 형성 내부 양극과 음극 재료는 활성화하여 충전 및 방전,그리고 좋은 SEI 필름의 표면에 형성된 양극. 의 원리,형성 의 형성 리튬 셀 초기화 배터리의 활성화 하는 활성 물질의 셀,프로세스는 에너지의 변환입니다. 의 형성 리튬 셀룰라가는 복잡한 프로세스,그것은 또한 중요한 프로세스 성능
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주머니 리튬 셀 말 알루미늄에 의하여 박판으로 만들어진 필름 에 대한 외부 경우 포장되어 있습니다. 와 비교 평방 알루미늄 포탄은 배터리와 원통형 전지,주머니에서 리튬 배터리 발생하는 안전 위험에서 첫번째 가스를 확장,또는 연구에서 에너지를 방출에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 이것은 쉽지 않은 폭발하고 따라서 더 안전합니다. 에 같은 시간, 주머니 리튬 배터리 의 용량이 가벼워지고 더 높은 에너지 밀도보다 스퀘어 알루미늄 포탄 배터리입니다. 또한,형상의 주머니를 리튬 배터리에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있는 고객의 요구와 디자인은 좀 더 유연하는 것이 더 유리의 개발에 새로운 모델의 배터리가 있습니다. 남자 새로운 에너지 을 제공할 수 있습의 주문을 받아서 만들어진 서비스 성 주머니를 휴대 케이스 ...
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리튬 이온 배터리 셀, 그 새 배터리 탭셀의 음극과 양극 전극으로부터 유도되는 금속 도체가 있고, 완전한 배터리 탭은 주로 고온 절연성 접착제 및 금속 전도성 기판으로 구성된다. 고온 절연성 접착제는 배터리 탭의 절연 부품, 파우치 셀의 경우, 그 역할은 금속 스트립과 알루미늄 라미네이트 필름 사이의 단락을 방지하는 것입니다. 배터리가 캡슐화되어 있으며, 핫멜트와 함께 알루미늄 라미네이트 필름을 가열하고 밀봉하여 누출을 방지합니다. 캡슐화. 배터리 탭의 이론적 인 매개 변수 (1) 안전 전류 운반 의 가치 니켈 탭11-13A / mm2, 니켈의 전도도는 140,000 s cm이고 융점은 1200 ℃ ~ 1400 ℃입니다. 탭 두께 / mm 탭 폭 / mm 과전류 용량 / 0.1 3 3.5 0.1 4 4.5 ...
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리튬 배터리의 포장 방법은 사용하는 쉘 재질에 따라 다릅니다. 일반적으로 리튬 파우치 배터리만 사용합니다. 알루미늄 라미네이트 필름 및 열 밀봉. 금속 캔 배터리는 일반적으로 레이저 용접으로 밀봉됩니다. 알루미늄 라미네이트 필름 일반적으로 나일론 층, 알루미늄 층, PP 층의 3개의 층이 있습니다. 나일론 층은 알루미늄 라미네이트 필름의 외관을 보장하고 쉘의 손상을 줄이며 리튬 이온 배터리로 제조하기 전에 알루미늄 라미네이트 필름이 변형되지 않도록 하고 공기, 특히 산소가 배터리에 침투하는 것을 방지하고 내부 환경을 유지합니다. 배터리 셀의. 리튬 이온 배터리는 일반적으로 물을 무서워하므로 전극 시트의 수분 함량은 PPM 수준이되어야합니다. Al 층은 물 침투를 방지하는 기능을하는 금속 Al 층으로 구성됩니...
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NS 배터리 셀 파우치 셀 배터리는 고객의 요구에 따라 다양한 크기로 설계할 수 있습니다. 파우치 셀 케이스 크기가 잘 설계되면 알루미늄 라미네이트 필름 형성을 위해 해당 금형을 만들어야합니다. 파우치 셀 케이스 성형 공정은 성형 몰드를 사용하여 다음 그림과 같이 배터리 셀을 수용할 수 있는 알
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저자: XIA Qiuying, SUN Shuo, ZAN Feng, XU Jing, XIA Hui 재료학부 난징 과학기술대학교 과학공학과, 난징 210094, 중국 초록 전고체박막리튬전지(TFLB)가 최적의 배터리로 꼽힌다. 마이크로 전자 장치의 전원. 그러나 상대적으로 낮은 이온 비정질 고체 전해질의 전도도는 전도성 향상을 제한합니다. TFLB의 전기화학적 성능. 이번 연구에서는 비정질 리튬실리콘 마그네트론 스퍼터링을 통해 산질화물(LiSiON) 박막을 제조합니다. TFLB용 고체전해질. 최적화된 증착 조건으로 LiSiON 박막은 실내에서 6.3×10-6 S…cm-1의 높은 이온 전도도를 나타냅니다. 온도와 5V 이상의 넓은 전압 범위로 적합한 박막이 됩니다. TFLB용 전해질. MoO3/LiSiON/Li ...
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