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  • Laborgeräte für Münz- und Beutelzellen werden ausgeliefert
    Laborgeräte für Münz- und Beutelzellen werden ausgeliefert Aug 31, 2023
    TOB-ZKJB-500 Vakuummischmaschine TOB-GL-500 Schlammfiltration TOB-NDJ-5S Viskosimeter für Schlamm TOB-JS100L Rolle-zu-Rolle-Beschichtungsmaschine TOB-DZF-6050 Vakuumofen TOB-DHG-9053A Ofen TOB-X1200-30S Ofen TOB-MQ100-H Elektrodenstanze für Beutelzellen TOB-M-DP-200 Batteriestapelmaschine für Beutelzellen TOB-YF200-JZ Beutelbatterie-Elektrolyt-Vakuumdiffusionskammer mit vorversiegelter All-in-One-Maschine TOB-BFZ200 Akku-Sekundär-Vakuum-Heißsiegelmaschine TOB-SCK-200 Labor-Polymerbatterie-Beutelformmaschine TOB-SFZ-200 Akku-Heißsiegelgerät für die oberseitige Versiegelung TOB-XT-180 Laborglas-Beschichtungsplatte TOB-S100 Batterie-Elektroden-Probensammler E-Mail: tob.amy@tobmachine.com Skype:amywangbest86 WhatsApp/Telefonnummer: +86 181 2071 5609
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  • Welche Art von Bindemittel wird für siliziumbasierte Anodenmaterialien benötigt?
    Welche Art von Bindemittel wird für siliziumbasierte Anodenmaterialien benötigt? Aug 25, 2023
    Bei Lithium-Ionen-Batterien ist der Binder einer der wichtigen Einflussfaktoren auf die Stabilität der Elektrodenstruktur. Je nach Art des Dispersionsmediums können Lithium-Ionen-Batterie-Bindemittel in ölbasierte Bindemittel mit organischem Lösungsmittel als Dispergiermittel und wasserbasierte Bindemittel mit Wasser als Dispergiermittel unterteilt werden. Liu Xin et al. [3] überprüften den Forschungsfortschritt von Bindemitteln für negative Elektroden mit hoher Kapazität. Wenn man über die Anwendung von mit Polyvinylidenfluorid (PVDF) modifizierten Bindemitteln und Bindemitteln auf Wasserbasis nachdenkt, kann die Leistung der Elektrochemie mit negativen Elektroden mit hoher Kapazität verbessert werden. Es gibt jedoch keine Diskussion oder keinen Vergleich für Bindemittel für negative Elektroden auf Siliziumbasis. In diesem Beitrag geben die Autoren einen Überblick über den Forschungsfortschritt zu Bindemitteln für siliziumbasierte Anodenmaterialien und vergleichen die Vor- und Nachteile verschiedener Bindemittelarten. 1. Bindemittel auf Ölbasis Unter den ölbasierten Bindemitteln werden Homopolymere und Copolymere von PVDF am häufigsten verwendet. 1.1   PVDF- Homopolymer-Bindemittel Bei der großtechnischen Produktion von Lithium-Ionen-Batterien wird üblicherweise PVDF als Bindemittel und organische Lösungsmittel wie N-Methylpyrrolidon (NMP) als Dispergiermittel verwendet. PVDF hat eine gute Viskosität und elektrochemische Stabilität, aber eine schlechte elektronische und ionische Leitfähigkeit. Organische Lösungsmittel sind flüchtig, brennbar, explosiv und hochgiftig; Darüber hinaus wird PVDF nur durch schwache Van-der-Waals-Kräfte an das Si-basierte Anodenmaterial gebunden und kann die dramatische Volumenänderung von Si nicht aufnehmen. Herkömmliches PVDF ist für siliziumbasierte Anodenmaterialien nicht geeignet [3 -5]. 1.2 PVDF-modifiziertes Bindemittel Um die verbesserte elektrochemische Leistung von PVDF auf siliziumbasierte Anodenmaterialien anzuwenden, haben einige Wissenschaftler Modifizierungsmethoden wie Copolymerisation und Wärmebehandlung vorgeschlagen [4-5]. ZH Chen und andere Wissenschaftler [4] fanden heraus, dass: Das Terpolymer Polyvinylidenfluorid-Tetrafluorethylen-Ethylen-Copolymer [P(VDF-TFE-P)] die mechanischen Eigenschaften und die Viskoelastizität von PVDF verbessert. J. Li und andere Wissenschaftler [5] fanden das heraus. Eine Wärmebehandlung bei 300 °C und unter Argonschutz verbessert die Dispersion und Viskoelastizität von PVDF. Die modifizierte PVDF/Si-Elektrode wurde 50 Mal bei 150 mA/g bei 0,17–0–90 V mit einer spezifischen Kapazität von 600 mAh/g zyklisch betrieben. Durch Modifizierung und Behandlung der PVDF/Si-Elektrode wurde die Zyklenleistung verbessert, die Zyklenstabilität war jedoch immer noch unbefriedigend. 2. Bindemittel auf Wasserbasis Im Vergleich zu ölbasierten Bindemitteln sind wasserbasierte Bindemittel umweltfreundlich, kostengünstig und sicherer in der Anwendung und erfreuen sich zunehmender Beli...
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  • Wärmemanagementmaterialien für Energiebatterien von Fahrzeugen mit neuer Energie
    Wärmemanagementmaterialien für Energiebatterien von Fahrzeugen mit neuer Energie Aug 17, 2023
    Das Wärmemanagement der Leistungsbatterie ist eine wichtige Technologie im Bereich neuer Energiefahrzeuge. Ihre Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass die Temperatur der Leistungsbatterie während der Nutzung des Fahrzeugs in einem sicheren Bereich liegt, und die Lebensdauer und Lebensdauer der Batterie zu verbessern. Wärmemanagementmaterialien sind die technische Unterstützung, um dieses Ziel zu erreichen. Das Folgende ist eine Einführung für Sie: Welche Wärmemanagementmaterialien werden speziell für Energiebatterien von Fahrzeugen mit neuer Energie benötigt? A Wärmeleitende Materialien Wärmeleitende Materialien spielen eine Schlüsselrolle beim Wärmemanagement von Leistungsbatterien. Derzeit werden häufig Leistungsbatterien verwendet: Wärmeleitpaste, Wärmeleitblech, zwei Arten von Wärmeleitmaterialien. Die Wärmeleitfähigkeit von Wärmeleitpaste liegt im Allgemeinen im Bereich von 1–8 W/mK. Dabei handelt es sich um ein wärmeleitendes Material, das Wärme vom Hochtemperaturbereich zum Niedertemperaturbereich überträgt und üblicherweise für die Kontaktfläche des verwendet wird Batterie und Kühlkörper. Bei der Herstellung von Wärmeleitpaste können Diamantpartikel, Siliziumnitrid und andere wärmeleitende Partikel als Träger verwendet werden, und die Wärmeleitpaste kann feine Hohlräume und Risse füllen, da dieser Vorteil beim Wärmemanagement von Leistungsbatterien weit verbreitet ist. Das Wärmeleitblech besteht normalerweise aus Kupfer oder Aluminium und die Wärmeleitfähigkeit beträgt häufig etwa 200 W/mK, wodurch nicht nur die Wärme gleichmäßig von der Oberfläche der Batterie auf den nahegelegenen Kühler übertragen, sondern auch die Wärme des Akkus gleichmäßig gekühlt werden kann Kühler und die Oberfläche der Batterie und verbessern gleichzeitig die Adsorption des Kühlers an der Batterie und verhindern, dass der Kühler im Vibrationszustand herunterfällt. B Wärmedämmmaterialien Wärmedämmmaterial ist ein Material, das den Wärmefluss verlangsamen kann, und die Wärmeleitfähigkeit liegt oft im Bereich von 0,2–0,35 W/mK, was die Eigenschaften einer einfachen Verarbeitung und Formung aufweist. Es wird häufig im Inneren des Batteriemoduls verwendet und zwischen der Batteriezelle und dem Kühler installiert, um den Temperaturgradienten zu verringern, um die Oberflächentemperatur der Batterie zu senken und die Sicherheit der Batterie zu gewährleisten. Zu den Wärmedämmmaterialien gehören: isolierende Wärmedämmstoffe und zusammengesetzte Wärmedämmstoffe. Die Hauptrohstoffe für Dämmstoffe sind Glasfasern, Keramik usw., die häufig zwischen Batteriezelle und Kühler eingebaut werden, um die Oberflächentemperatur der Batterie zu senken .Wärmedämmstoffe aus Verbundwerkstoffen bestehen in der Regel aus einer Vielzahl von Hochleistungsmaterialien wie Nanosilica und Polymeren. Ihre Aufgabe besteht darin, die Leitung zwischen Wärmefluss und Strom zu blockieren. Das Material weist eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit auf und wird daher häufig verwendet. C Phasenwechselma...
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  • Beutelzellen-Laborausrüstung wird ausgeliefert
    Beutelzellen-Laborausrüstung wird ausgeliefert Aug 11, 2023
    Beschichtungsmaschine TOB-SY300J Warmwalzpressmaschine TOB-DR-H150-200 Pneumatische Stanzmaschine zum Elektrodenschneiden TOB-MCP85 Halbautomatische Batterie-Elektroden-Stapelmaschine TOB-BDP200-C Lithium-Pouch-Zellformmaschine TOB-SCK300 Batterie-Heißsiegelmaschine für die oberseitige Versiegelung TOB-SFZ-200 Vakuum-Heißsiegelmaschine TOB-YF200-JZ   E-Mail:  tob.amy@tobmachine.com  Skype:amywangbest86  WhatsApp/Telefonnummer: +86 181 2071 5609
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  • Bewertungsmethode für Lithium-Ionen-Batterien
    Bewertungsmethode für Lithium-Ionen-Batterien Aug 02, 2023
    Das Konzept der Benotung: In einer Umgebung mit festen Anforderungen: Wenn die Lithium-Batterie vollständig geladen ist, wird unter bestimmten Bedingungen Strom freigesetzt. Die zu diesem Zeitpunkt von der Batterie abgegebene Energiemenge entspricht der Kapazität der Lithium-Ionen-Batterie. Unterscheidung von Lithium-Ionen-Akkus nach Kapazität, es handelt sich um eine Einstufung. Zweck der Benotung: 1. Unterscheiden Sie zwischen kapazitätsqualifizierten Produkten und kapazitätsunqualifizierten Produkten. Wenn die Kapazität den Anforderungen entspricht, handelt es sich um ein qualifiziertes Produkt. Wenn die Kapazität unter der Spezifikation liegt, handelt es sich um ein nicht qualifiziertes Produkt. 2. Eines der Mittel zur Klassifizierung und Gruppierung von Lithium-Ionen-Batterien. Auswahl von Monomeren mit gleicher Kapazität und gleichem Innenwiderstand. Solche Monomere mit gleicher Leistung bilden einen Akku. Eine inkonsistente Batteriekapazität kann zu einer inkonsistenten Entladungstiefe jeder einzelnen Zelle im Batteriepaket führen. Akkus mit geringerer Kapazität und schlechterer Leistung erreichen früher den vollen Ladezustand, was dazu führt, dass Akkus mit großer Kapazität und guter Leistung den vollen Ladezustand nicht erreichen. Vantage: einfach und bequem Nachteil: Bei der Methode handelt es sich um eine statische Messmethode, die die Unterschiede in der tatsächlichen Anwendung von Änderungen nicht widerspiegelt und Einschränkungen aufweist. Bewertungsmethode 1. Entladekapazitätsmethode Lithium-Ionen-Akkus werden unter bestimmten Bedingungen vollständig geladen und dann bei einem bestimmten Strom vollständig entladen. Entladestrom * Zeit ist die Entladekapazität des Lithium-Ionen-Akkus. Vorteil: Kann die Leistung der Entladekapazität von Lithium-Ionen-Batterien usw. genau und umfassend wiedergeben. Nachteil: Längere Zeit, beeinträchtigt die Produktivität 2. Ladekapazitätsmethode Lithium-Ionen-Batterien werden unter bestimmten Bedingungen auf SOC1 geladen. Befolgen Sie dann eine Lademethode, um SOC2 zu erreichen. Berechnen Sie die Ladekapazität zwischen SOC1 und SOC2. Vergleichen Sie die obige Beziehung zwischen Ladekapazität und Endkapazität von Lithium-Ionen-Batterien. Schätzen Sie die tatsächliche Entladekapazität einer Lithium-Ionen-Batterie. Vorteil: Kurze Zeit und hohe Produktivität Nachteil: Voreingenommenheit und Fehleinschätzung. 3. Leerlaufspannungsmethode Li-Ionen-Batterien werden mit konstantem Strom bis zu einem bestimmten SOC geladen. Bestimmen Sie die Beziehung zwischen Leerlaufspannung und Entladekapazität, wobei die Entladekapazität aus der Leerlaufspannung abgeleitet wird. Vorteil: Kurze Zeit und hohe Produktivität Nachteil: Geringe Beurteilungsgenauigkeit, Nicht geeignet für hochpräzise Benotung. TOB NEW ENERGY bietet  Formungs- und Sortiermaschinen  für zylindrische Batterien , Polymerbatterien und Knopfzellen.  E-Mail:  tob.amy@tobmachine.com  Skype:amywangbest86  WhatsApp/Telefonnumme...
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  • Vor-Ort-Inspektion des Kunden und Betriebstest der Laboranlagenausrüstung für zylindrische Zellen
    Vor-Ort-Inspektion des Kunden und Betriebstest der Laboranlagenausrüstung für zylindrische Zellen Jul 31, 2023
    Kürzlich haben wir eine sehr gute Nachricht erhalten: Ein Kunde hat unsere Ausrüstung für die Laborlinie mit zylindrischen Zellen vor Ort getestet und wir sind von den Ergebnissen sehr ermutigt. Nach den Tests durch die Kunden zeigte sich eine sehr gute Leistung unserer Geräte, was den Kunden ein tiefes Gefühl für unsere professionelle Qualität und technische Stärke vermittelte. Mit Blick auf den heißen Markt der zylindrischen Zellen legen wir Wert auf Qualität als Kern und Markt als Orientierung, investieren kontinuierlich mehr Forschungs- und Entwicklungsressourcen, optimieren das Produktdesign, verbessern die Produktionseffizienz und bieten unseren Kunden stabile und zuverlässige Produkte. Mit solch hervorragender Qualitätsausrüstung wurde die Arbeitseffizienz der Kunden erheblich verbessert. Wir sind sehr dankbar für die Anerkennung und das Vertrauen unserer Kunden, die zugleich größter Ansporn für unsere stetige Weiterentwicklung sind. Angesichts der Bedürfnisse der Kunden werden wir wie immer weiter nach Exzellenz streben und uns dafür einsetzen, unseren Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Lassen Sie uns gemeinsam eine bessere Zukunft schaffen! Labormischer Laborbeschichter Laborbeschichter Elektrodenkalander Schneidemaschine Handschuhfach Handschuhfach Elektrolytfüllmaschine
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  • Batteriebinder
    Batteriebinder Jul 14, 2023
    Der Batteriebinder in Lithiumbatterien ist ein wesentlicher Bestandteil, der die effektive Leistung der Batterie gewährleistet. Aufgrund ihrer hohen Leistung und langen Lebensdauer werden Lithiumbatterien zunehmend in verschiedenen elektronischen Geräten eingesetzt. Der Batteriebinder spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Batteriekomponenten zusammenzuhalten, den richtigen Kontakt sicherzustellen und jegliches Auslaufen zu verhindern. Einer der Hauptvorteile von Lithiumbatterien ist ihre Fähigkeit, eine hohe Energie- und Leistungsdichte bereitzustellen, was sie ideal für den Einsatz in Hochleistungsgeräten macht. Der Batteriebinder, also der Kleber, der die Batteriekomponenten zusammenhält, muss über starke Klebeeigenschaften verfügen, die den Belastungen standhalten, denen die Batterie während des Gebrauchs ausgesetzt ist. Da Lithiumbatterien immer beliebter werden, ist die Nachfrage nach hochwertigen Batteriebindern gestiegen. Hersteller sind ständig auf der Suche nach neuen und innovativen Möglichkeiten, die Leistung ihrer Produkte zu verbessern, und der Batteriebinder ist ein Bereich, in dem erhebliche Fortschritte erzielt wurden. Es gibt verschiedene Arten von Batteriebindern, die in Lithiumbatterien verwendet werden, darunter: (1) Kathodenbinder PVDF (Polyvinylidenfluorid) Es bezieht sich hauptsächlich auf Homopolymere von Vinylidenfluorid und Copolymere von Vinylidenfluorid und anderen Verbindungen. - Homopolymer der Klasse PVDF, ist ein Homopolymer von VF2, wie HSV900, 5130 usw.; - Copolymerklasse PVDF, die Hauptverwendung von VF2 (Vinylidenfluorid) / HFP (Hexafluorpropylen)-Copolymer, wie 2801, LBG usw. CH2=CF2→(CH2CF2)n (2)Anodenbinder SBR Styrol-Butadien-Kautschukemulsion: hergestellt durch Polymerisation von Butadien und Styrolmonomer und anderen funktionellen Monomeren. Styrolemulsion: Sie enthält hauptsächlich zwei Monomere, Styrol und Acrylat. Es gibt mehr Arten von Acrylatmonomeren, zu den häufig verwendeten gehören Methylacrylat, Ethylacrylat, Methylmethacrylat und so weiter. Das Vorhandensein einer Estergruppe erhöht die Affinität zwischen Bindemittel und Elektrolyt; Darüber hinaus gibt es eine große Anzahl elektronegativer Elemente in der Molekülkette (mit einem freien Elektronenpaar, das unter der Wirkung eines elektrischen Feldes kontinuierlich mit Lithiumionen komplexiert/dekomplexiert, was die Diffusion von Lithiumionen begünstigt), was zu einer hervorragenden Leistung bei niedrigen Temperaturen führt. Acrylate: Auch als reine Propylenemulsion bekannt, werden im Allgemeinen andere funktionelle Monomere wie Acrylnitrilmonomer, fluorhaltige Monomere usw. eingeführt, die die beiden Faktoren Elektrolytquellung und Gehalt an elektronegativen Elementen gleichzeitig erfüllen können und somit eine hervorragende kinetische Leistung aufweisen. E-Mail: tob.amy@tobmachine.com Skype: amywangbest86 WhatsApp/Telefonnummer: +86 181 2071 5609
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  • Mangandioxid MnO2 für Trockenbatterien
    Mangandioxid MnO2 für Trockenbatterien Jul 12, 2023
    Mangandioxid ist eine chemische Verbindung, die bei der Herstellung von Trockenbatterien verwendet wird. Es wird in der Kathode dieser Batterien verwendet und hilft dabei, die elektrische Verbindung zwischen Kathode und Anode herzustellen. Diese Verbindung ist in Trockenbatterien sehr nützlich und hat mehrere Vorteile. Mangandioxid ist in erster Linie eine sehr stabile Verbindung, die hohen Temperaturen und Drücken standhält. Dies macht es ideal für den Einsatz in Trockenbatterien, die oft extremer Hitze und Druck ausgesetzt sind. Darüber hinaus ist Mangandioxid ein sehr guter Stromleiter, was dazu beiträgt, die Effizienz von Trockenbatterien zu steigern. Dadurch können sie viel Energie speichern und bei Bedarf schnell wieder abgeben. Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Mangandioxid in Trockenbatterien besteht darin, dass es sehr leicht verfügbar ist. Das bedeutet, dass es erschwinglich und leicht zu beschaffen ist. Dies macht es zu einer idealen Verbindung für den Einsatz in Massenprodukten wie Batterien. Darüber hinaus ist Mangandioxid eine umweltfreundliche Verbindung, die keine schädlichen Chemikalien enthält. Dies bedeutet, dass die Anwendung sicher ist und die Umwelt nicht belastet. Außerdem ist es vollständig biologisch abbaubar, was bedeutet, dass es problemlos entsorgt werden kann, ohne die Umwelt zu belasten. Insgesamt ist Mangandioxid eine sehr nützliche und vorteilhafte Verbindung, wenn es um die Herstellung von Trockenbatterien geht. Es ist äußerst zuverlässig, effizient, erschwinglich und umweltfreundlich. Seine vielen Vorteile machen es zur perfekten Wahl für den Einsatz in einem breiten Anwendungsspektrum, insbesondere bei der Herstellung von Trockenbatterien.
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