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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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양극 소재 그래핀 가능성을 교체 흑연 재료 새로운 음극 재료 리튬 이온 배터리로 인해 독특한 두 가지원 구조,우수한 전자 전송 수용량 및 최고 큰 특정 표면적이 있습니다. 리튬 저장 메커니즘 그래의 양극 소재 sim ilar 하기 의 것 기타 탄소 재료입니다. 충전하는 동안,리튬 이온에서 나오 캐소드전극 과 형태 Li2C6 을 통해 묻는 전해질로탄 재료 층이 있습니다. 출력할 때,리튬 이온 나와 돌아와 캐소드전극. 때문에 특별한 두 개의 차원 구조를 그래핀의 자료, 면 플레이트 간격이 더 큰 것보다 0.7nm,양쪽의 그래핀을 저장할 수 있는 리튬 이온입니다. 에서 동일한 시간이기 때문에,그래핀을 접하고 저장할 수도 있습니다 리튬,이론 그것의 용량이 될 수 있는 두 번의 흑연,이상 744mAh/g. 또한,의 ...
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배터리 음극 재 준비
Dec 16 , 2020
리튬 배터리의 양극은 양극 활물질 , 전도성 에이전트 , 배터리 접합재 과 분산제 . 기존 양극 전극시스템은 물 혼합 공정입니다 (용매는 탈 이온수입니다), 따라서 유입되는 물질은 건조 할 필요가 없습니다. 이 프로세스 필요 : 탈 이온수의 전도도 ≤1us / cm. 작업장 온도 ≤40 ℃, 습도 : ≤25 % RH. 재료 확인 후 접착제 용액 준비 ( CMC 가루 및 물 구성) 먼저. 부어 흑연 분말 과 전도성 에이전트 ( 카본 블랙 , CNT , 그래 핀 등 ) 으로 그만큼 배터리 슬러리 믹스 어건조 용 혼합. 진공 상태가 아닌 것이 좋습니다. 펌핑됩니다. 순환 수 시작 (입자 압출 마찰은 심각한 열을 생성 중 건조 혼합) 15의 저속으로 ~ 20rpm, 스크래핑 재료는 15 분 간격으로 2 ~ 3 회 ...
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그만큼 음극 전극 코팅 이다 음극 슬러리양극 집 전체 알루미늄 호일에 압출 코팅 또는 스프레이, 한쪽의 밀도는 20 ~ 40 mg / cm2. 코팅 오븐 온도 기존 4-8 섹션 (또는 더), 베이킹 온도의 각 섹션 95 ℃ ~ 120 ℃ 조정해야 할 실제 요구에 따라, 베이킹 균열 가로 균열 및 용매 현상을 피하기 위해 전사 코팅 롤러의 속도 비율은 1.1-1.2, 간격 위치 20-30um (피하십시오 후행으로 인한 극귀의 과도한 압축 및 배터리 사이클에서 리튬 추출) 및 코팅 수 ≤2000-3000ppm (재료 및 프로세스에 따라 특정 ). 음극 전극 코팅 작업장의 온도는 ≤30 ℃이고 습도는 ≤25 %입니다. 양극 전극 코팅 이다 양극 슬러리 양극 집 전체 구리 호일에 압출 코팅 또는 스프레이 단면 밀도...
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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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전해액 충전 및 1차 밀봉이 완료된 후, 먼저 진공 상태 챔버에서 배터리 셀에 전해질 침투가 필요하며, 다른 프로세스에 따라 고온 상태와 상온 상태로 구분됩니다. Cell의 전해액 충진 및 스탠딩 공정이 완료된 후 다음 단계는 형성. 리튬 이온 배터리 형성이란 무엇입니까? 리튬 이온 배터리 형성은 배터리를 전기 화학적으로 활성화시키기 위한 리튬 이온 배터리의 첫 번째 충전 과정을 말합니다. 형성은 음극 표면에 고체 전해질 인터페이스 필름(SEI 필름) 층이 형성되는 것입니다. SEI 막은 고체 전해질의 성질을 가지고 있고 전자 절연체이지만 이 SEI 막은 Li+의 우수한 전도체로서 자유롭게 통과할 수 있다. SEI 필름의 중요한 구성 요소는 Li2CO3, LiF, LiOH, ROCO2Li, ROLi 등입니다...
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배터리 제조 후, 내부 양극 및 음극 물질을 활성화하기 위해 일정한 충방전 방식을 통해, 배터리의 충방전 성능과 자가 방전, 저장 및 기타 종합적인 성능을 향상,이 과정을 호출합니다. 형성. 리튬 이온 배터리의 형성 과정은 매우 복잡한 과정,이며 배터리 성능에 영향을 미치는 중요한 과정이기도 합니다, li+가 처음 충전될 때, li+가 처음으로 흑연에 삽입되기 때문에, 전기화학 반응, 첫 번째 충전 과정에서 배터리.에서 발생, 탄소 음극과 전해질, 사이의 상 INTERFACE에 탄소 전극 표면을 덮는 얇은 부동태층이 필연적으로 SEI 필름( 고체 전해질 인터페이스). 형성 원리 tob NEW ENERGY는 512 채널 5V2A,5V3A, 또한 고사양 5V30A 등.과 같은 다양한 사양의 리튬 이온 배터리 성...
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배터리 용량 테스트 및 분류의 원리와 기능 리튬 이온 배터리 용량 테스트 정렬이란 무엇입니까? 리튬 이온 배터리 용량 테스트 및 분류에 대한 두 가지 설명이 있습니다. 첫 번째 설명: 배터리 용량 정렬 및 성능 필터링. 컴퓨터 관리를 통한 리튬 배터리 용량 정렬을 통해 각 감지 지점의 데이터를 가져와, 배터리 용량의 크기를 분석, 내부 저항 및 기타 데이터, 결정 리튬 배터리의 품질 등급, 이 프로세스는 용량 테스트 및 분류. 리튬 배터리의 첫 번째 용량 테스트 및 분류 후, 일정 기간 동안 방치되어야 함, 일반적으로 15 이상 일. 이 기간 동안, 몇 가지 고유한 품질 문제가 나타납니다. 두 번째 설명: 리튬 배터리의 배치가 만들어진 후, 크기가 같더라도, 배터리의 용량이 달라. 따라서, 배터리는 사양에 ...
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재료 재료 선택은 리튬 이온 배터리의 성능에 영향을 미치는 첫 번째 요소입니다. 사이클 성능이 좋지 않은 배터리 재료 를 선택하면 공정이 합리적이고 생산이 완벽하더라도 셀의 사이클을 보장할 수 없습니다. 그리고 더 좋은 재료를 사용하면 후속 생산 과정에서 약간의 문제가 있더라도 사이클 성능이 나쁘지 않을 수 있습니다. 물질적 관점에서 배터리의 사이클링 성능은 전해질과 일치할 때 사이클 성능이 더 나쁜 양극과 음극에 따라 달라집니다. 재료주기 성능이 좋지 않은 경우. 한편, 주기 동안 결정 구조가 너무 빨리 변하여 리튬 이온의 방출 및 수용이 완료되지 않을 수 있습니다. 한편, 활물질과 해당 전해질이 조밀하고 균일한 SEI 필름을 생성하지 못하여 활물질과 전해질 사이의 조기 부반응을 일으켜 전해질 소모가 빨라...
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리튬이온 배터리는 다음 분야에서 널리 사용됩니다. 높은 에너지 밀도, 긴 사이클 수명 및 환경 친 화성. 양극 전극 슬러리는 핵심 중 하나입니다. 성능과 안전성에 영향을 미치는 리튬이온 배터리의 구성 요소 배터리의. 그러므로 준비과정을 이해하는 것이 중요하다. 양극전극 슬러리 제조공정 및 주의사항 음극의 제조과정 전극 슬러리는 원료 준비, 혼합, 코팅 및 건조 1. 원료준비 원시 애노드 전극 슬러리의 재료에는 주로 활물질이 포함되며, 전도성 제, 바인더 및 용제. 활성물질이 주를 이룬다. 흑연, 실리콘과 같은 배터리의 리튬 이온 및 전자 공급원, 주석 및 그 합금 또는 복합재. 개선하기 위해 전도성 물질을 사용합니다. 탄소와 같은 슬러리와 전극의 전기 전도도 검정색, 그래핀, 탄소나노튜브. 바인더는 활성 물...
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최근 진행상황 황화물계 전고체 리튬전지용 음극 ...1부 리튬금속 음극 저자: JIA Linan, DU 이보, 궈방준, 장시 1. 학교 상하이교통대학교 기계공학과, 상하이 200241, 중국 2. 상하이 Yili New Energy Technology Co., LTD. , 상하이 201306, 중국 초록 전고체 리튬 배터리(ASSLB)는 더 높은 에너지 밀도를 나타냅니다. 현재 주력인 액상리튬전지보다 안전성이 뛰어나다. 차세대 에너지 저장장치 연구 방향. 비교 다른 고체 전해질, 황화물 고체 전해질(SSE)에는 초고이온전도도, 저경도, 용이한 특성 가장 유망한 것 중 하나인 가공 및 우수한 계면 접촉 전고체전지 실현을 위한 길. 그러나 일부 다음과 같은 응용 분야를 제한하는 양극과 SSE 간의 계면 문제 계...
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이전 기사에 이어 최근 진행상황 황화물계 전고체 리튬전지용 음극 ... 2부 기타 양극 저자: JIA Linan, DU 이보, 궈방준, 장시 1. 학교 상하이교통대학교 기계공학과, 상하이 200241, 중국 2. 상하이 Yili New Energy Technology Co., LTD. , 상하이 201306, 중국 리튬합금 음극 심각한 계면부반응으로 인해, 순수한 리튬은 황화물 고체 전해질에 직접 사용하기 어렵습니다. 단기적으로는 리튬 합금 소재가 더 매력적인 옵션을 제공합니다. 금속 리튬 양극과 비교하여 리튬 합금 양극은 인터페이스 습윤성, 인터페이스 부반응 발생 억제, 고체 전해질의 화학적, 기계적 안정성을 향상시킵니다. 인터페이스하고 리튬 수상돌기의 성장으로 인한 단락을 방지합니다. ~에 동시에, 액체...
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최근 진행상황 리튬황전지의 붕소계 소재 저자: LI Gaoran, LI 홍양, ZENG Haibo MIIT 핵심 연구소 첨단디스플레이재료 및 소자, 나노광전자공학연구소 난징대학교 재료공학부 재료 과학기술, 난징 210094 초록 리튬황(Li-S) 배터리 재생 차세대 전기화학에너지 개발의 핵심 역할 에너지 밀도가 높고 비용이 저렴하기 때문에 저장 기술을 사용합니다. 그러나 그들의 실제 적용은 여전히 느린 속도와 낮은 속도로 인해 방해를 받습니다. 상대적으로 낮은 기여를 하는 전환 반응의 가역성 실제 용량, 쿨롱 비효율성 및 사이클링 불안정성. 이에 전도성, 흡착성, 촉매성 기능을 합리적으로 설계 재료는 황을 안정화하고 촉진하는 중요한 경로를 제시합니다. 전기화학. 독특한 원자 및 전자 구조의 이점 붕소계 ...
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F 도핑 탄소 코팅 고용량 나노-Si 양극: 기체 불소화 및 리튬 저장 성능 저자: SU Nan, QIU Jieshan, WANG Zhiyu. F 도핑 고용량 탄소 코팅 Nano-Si 양극: 기체 불소화에 의한 제조 및 리튬 저장 성능. 무기재료학회지, 2023, 38(8): 947-953 DOI:10.15541/jim20230009 초록 Si 양극은 고에너지 리튬 이온 개발에 엄청난 잠재력을 갖고 있습니다. 배터리. 그러나 Li 흡수에 따른 엄청난 양 변화로 인한 빠른 실패로 인해 Li 흡수가 방해됨 그들의 응용 프로그램. 이 연구는 간편하지만 독성이 낮은 가스 불소화를 보고합니다. F-도핑된 탄소 코팅 나노-Si 양극 재료를 생산하는 방법. 코팅 결함이 높은 F 도핑 탄소를 함유한 nano-Si는 Si를...
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최근에는 급속한 발전이 이루어졌습니다. Li2S-SiS2, Li2S-B2S3 등 황화물 고체 전해질 개발, Li2S-P2S5, Li(10±1)MP2S12(M=Ge, Si, Sn, Al, P), Li6PS5X(X=Cl, Br, I). 특히, thio-LISICON 구조의 황화물, Li10GeP2S12(LGPS)로 표시되며 매우 높은 실내 온도를 나타냅니다. 액체 전해질을 능가하는 12mS/cm의 리튬 이온 전도도, 내재성이 부족한 단점을 부분적으로 해결했습니다. 고체 전해질의 전도성. 그림 1(a)는 전고체 상태를 보여줍니다. 2.2cm×2.2cm Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3를 사용하는 리튬 배터리. 그것은에서 조립됩니다 유리-세라믹 고체 전해질 시트, LiFePO4 양극재, PEO 기반 고분자 개...
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리튬이온 배터리 음극재 분류 핵심 중 하나로 리튬이온 배터리용 소재, 음극 소재는 다음 요건을 충족해야 합니다. 여러 조건. Li 삽입 및 탈삽입 반응은 산화환원 전위가 낮습니다. 리튬이온전지의 고출력전압을 만족시키기 위한 것입니다. Li 삽입 및 탈리 과정에서, 전극 전위는 거의 변하지 않으므로 배터리에 유리합니다. 안정적인 동작전압을 얻으세요. 높은 에너지 밀도를 충족하는 큰 가역 용량 리튬이온 배터리. Li 탈리 과정에서 구조적 안정성이 우수하므로 배터리의 수명이 길다는 것입니다. 환경친화적이며 환경오염이 없으며, 제조 및 배터리 폐기시 중독. 준비 과정이 간단하고 비용이 저렴하며 자원이 저렴합니다. 풍부하고 구하기 쉽다. 기술력으로 발전과 산업 고도화에 따라 양극재의 종류도 다양해지고 있습니다. 증가...
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최근에는 의과대학 화학공학과 장치앙(Zhang Qiang) 교수팀 칭화대학교, 벌크/표면 인터페이스 연구 결과 발표 리튬이 풍부한 망간 기반 양극재 구조 설계 전고체 금속 리튬 배터리. 그들은 현장 벌크/표면을 제안했습니다. 인터페이스 구조 규제 전략, 빠르고 안정적인 Li+/e 경로 구축, 리튬이 풍부한 리튬의 실제 적용 촉진 전고체 리튬전지에 사용되는 망간계 양극재. 배터리는 현대 에너지 분야에서 중요한 역할을 했으며 다음과 같은 분야에서 큰 성공을 거두었습니다. 휴대용 전자 장치, 전기 자동차 및 그리드 규모 에너지 저장 장치 응용 프로그램. 그러나 배터리의 에너지 밀도를 향상시키면서 배터리의 안전성이 핵심입니다. 급속한 수요 증가와 함께 기존 리튬이온 배터리인 배터리의 에너지 밀도를 향상시켜 전통적인...
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