-
Lithium-ion Materiaalclassificatie van batterijanode Als een van de sleutelfiguren materialen voor lithium-ionbatterijen, materialen voor negatieve elektrodes moeten voldoen meerdere voorwaarden. De Li-intercalatie- en de-intercalatiereactie heeft een laag redoxpotentieel om te voldoen aan de hoge uitgangsspanning van lithium-ionbatterijen. Tijdens het proces van Li-intercalatie en de-intercalatie...
Lees verder
-
Of prismatische cellen of cilindrische cellen, lassen is een van de belangrijke processen bij de productie van batterijen. In de productielijn voor lithiumbatterijen vindt de productie plaats Een deel van het lasproces concentreert zich voornamelijk op de cellenassemblage en de PACK-lijnsectie, zie onderstaande afbeelding: Kort beschrijving van lasprocesdetails 1. Veiligheid ontluchtingslassen De ...
Lees verder
-
Waarom zijn volledig solid-state batterijen een trend in de sector? Hoge beveiliging: De veiligheidsproblemen van vloeibare batterijen zijn altijd bekritiseerd. De elektrolyt is gemakkelijk ontvlambaar bij hoge temperaturen of zware schokken. Onder hoge stroom lijken lithiumdendrieten ook de separator te doorboren en kortsluiting te veroorzaken. Soms kan de elektrolyt nevenreacties ondergaan of bi...
Lees verder
-
Wat is kalanderenï¼ Kalandering van de batterij elektroden is een belangrijke stap in het productieproces van lithium-ion batterijen, en het doel ervan is om elektroden te verkrijgen die aan het ontwerp voldoen vereisten. Kalanderen is een noodzakelijk proces. Na het coaten van de elektrode en drogen, de afpelsterkte tussen het actieve materiaal en de stroom collectorfolie is laag. Op dit moment m...
Lees verder
-
Van de drie schaaltypen van cilindrische cellen, buidelcellen, en prismatische cel, prismatische cel heeft de hoogste veelzijdigheid en markt deel. Maar als je de batterij wilt demonteren om het interne procesontwerp te bestuderen, het is nodig om de veiligheid te garanderen zonder kortsluiting en zonder beïnvloeding de interne structuur. Hoe moet je het demonteren? 1.Doel Begeleid de demontage va...
Lees verder
-
De afgelopen jaren is er sprake geweest van een snelle ontwikkeling ontwikkeling van vaste sulfide-elektrolyten, waaronder Li2S-SiS2, Li2S-B2S3, Li2S-P2S5, Li(10 ± 1) MP2S12 (M=Ge, Si, Sn, Al, P), Li6PS5X(X=Cl, Br, I). In het bijzonder de thio-LISICON-structuursulfide, vertegenwoordigd door Li10GeP2S12 (LGPS), vertoont een extreem hoge kamertemperatuur lithiumionengeleidbaarheid van 12 mS/cm hoger...
Lees verder
-
F-gedoteerde koolstofcoating Nano-Si-anode met hoge capaciteit: voorbereiding door gasvormige fluorering en Prestaties voor lithiumopslag Auteur: SU Nan, QIU Jieshan, WANG Zhiyu. F-gedoteerd Met koolstof gecoate nano-Si-anode met hoge capaciteit: voorbereiding door gasvormige fluorering en prestaties voor lithiumopslag. Journal of Anorganische Materialen, 2023, 38(8): 947-953 DOI:10.15541/jim20230...
Lees verder
-
Auteur: XIA Qiuying, SUN Shuo, ZAN Feng, XU Jing, XIA Hui Materiaalschool Wetenschap en techniek, Nanjing Universiteit voor Wetenschap en Technologie, Nanjing 210094, China Samenvatting All-solid-state dunne-film-lithiumbatterij (TFLB) wordt als het ideaal beschouwd stroombron voor micro-elektronische apparaten. Echter, het relatief lage ionisch De geleidbaarheid van amorfe elektrolyt in vaste toe...
Lees verder
-
1. Wat is lithiumijzer-mangaanfosfaat? Lithium ijzer-mangaanfosfaat is een nieuw kathodemateriaal gevormd door het doteren van lithium ijzerfosfaat met een bepaalde hoeveelheid mangaanelement. Sinds het ionisch stralen en sommige chemische eigenschappen van mangaan- en ijzerelementen zijn vergelijkbaar, Lithium-ijzer-mangaanfosfaat en lithium-ijzerfosfaat zijn vergelijkbaar in structuur, en beide ...
Lees verder