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리튬 도금은 충전 과정에서 리튬 이온이 흑연 음극에 삽입되지 않고 전기화학적 환원을 거쳐 금속성 리튬 침전물을 형성하는 유해한 현상을 말합니다. 이로 인해 음극 표면에 특징적인 은회색 리튬 금속층 또는 수지상 리튬 결정이 형성됩니다. 전통적으로 배터리 분해는 리튬 도금 사고가 의심되는 경우, 특히 용량 이상이나 수지상 성장이 관찰될 때 이를 확인하는 주된 방법이었습니다. 그러나 이제 첨단 비파괴 진단 기술을 통해 정교한 전기화학 분석을 통해 정확한 검출이 가능해졌습니다. Ⅰ. 고급 비파괴 탐지 방법론: 1. 전압 프로파일 디컨볼루션 분석 정전류(CC) 충전 사이클 동안 리튬 이온 배터리는 일반적으로 충전 상태(SOC)에 비례하여 단조롭게 증가하는 전압 곡선을 보입니다. 정전압(CV) 충전 단계에서 조기 전압...
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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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전 세계 배터리 산업이 리튬 기반 화학 물질의 대안을 모색함에 따라, 나트륨 이온 배터리는 학술 연구에서 초기 상용화 단계로 꾸준히 진입해 왔습니다. 다양한 양극재 후보 중에서, NFPP(Na₃Fe₂(PO₄)₃) NFPP는 균형 잡힌 성능, 구조적 안정성 및 공급망 이점 덕분에 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다. 극단적인 에너지 밀도를 추구하기보다는 비용 절감, 안전성 및 긴 수명을 목표로 하는 실용적인 소재 전략을 제시합니다. 이 글에서는 NFPP를 재료 및 제조 관점에서 살펴보고, 이것이 단기간에 상용화될 수 있는 나트륨 이온 배터리 양극재 중 가장 현실적인 선택지 중 하나로 여겨지는 이유를 분석합니다. 01. 나트륨 이온 배터리 개발에서 NFPP가 중요한 이유 나트륨 이온 배터리는 이온 반경, 확산 ...
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