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리튬 이온 배터리의 자가 방전은 배터리가 외부 회로에서 분리되었을 때(즉, 개방 회로 상태) 배터리의 충전/전압이 자연스럽게 감소하는 현상을 말합니다. 이는 모든 배터리의 고유한 특성이지만, 그 정도는 다양합니다. 리튬 이온 배터리는 비교적 낮은 자가 방전율을 보이지만, 여전히 영향을 받습니다. 주요 원인은 다음과 같습니다. 1. 불가피한 화학적 부작용(정상적인 자가방전) (1) SEI층의 성장 및 용해 : 음극(일반적으로 흑연)은 초기 충방전 시 형성되는 고체 전해질 계면(SEI) 층으로 코팅되어 있으며, 이는 배터리 작동에 필수적입니다. 그러나 SEI 층은 완벽하게 안정적이지 않습니다. 특히 고온에서 보관하는 동안 SEI 층은 서서히 용해되고 재형성됩니다. 이러한 재형성은 리튬 이온과 전해질을 소모하여 ...
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리튬 이온 배터리 적층 기술은 셀 제조에 있어 중요한 공정으로, 성능, 안전성, 그리고 생산 효율에 직접적인 영향을 미칩니다. TOB NEW ENERGY는 이러한 첨단 공정을 최적화하는 데 특화된 턴키 방식의 배터리 생산 라인 솔루션과 최첨단 장비를 제공하는 데 특화되어 있습니다. 현재 업계에는 Z-Folding, Cut & Stack Integration, Thermal Lamination Stacking, 그리고 Stack & Folding(LG의 독자적인 방식)의 네 가지 주요 적층 기술이 있습니다. Z-Folding과 Cut & Stack Integration(본질적으로 Z형을 개량한 방식)은 중국에서 널리 사용되고 있지만, Thermal Lamination은 더 높은 복잡성에도 불구하고 뛰어난 속도...
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리튬 이온 배터리의 에너지 밀도 향상을 위해 실리콘 기반 음극재가 유망한 후보로 부상했습니다. 그러나 실리콘 기반 음극재의 상용화는 상당한 부피 팽창과 특히 불균일한 리튬화 반응과 같은 난제로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 본 논문에서는 이 문제의 원인, 악영향, 그리고 이를 완화하기 위한 첨단 솔루션을 살펴보겠습니다. 이는 리튬 이온 배터리에 관련된 모든 사람들에게 중요한 고려 사항입니다. 배터리 생산 그리고 배터리 연구 . 동안 리튬화 의 과정 실리콘 기반 양극 소재 불균일한 리튬화는 재료의 고유한 미세 구조적 불균일성, 불균일한 전해질 분포, 불균일한 전류 밀도 분포와 같은 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 실리콘 나노입자가 응집되는 영역에서는 리튬 이온 확산 경로가 더 길고, 국소적인 ...
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