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In diesem Artikel werden die Ursachen für Nullspannung analysiert. Konzentriert sich auf das Phänomen der Nullspannung in der Batterie, die durch Elektrodengrate verursacht wird. Durch die Identifizierung der Ursache des Kurzschlusses wollen wir das Problem präzise lösen und besser verstehen, wie wichtig es ist, Elektrodengrate während der Produktion zu kontrollieren. Experiment 1. Batterievorbere...
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Klassifizierung des Anodenmaterials von Lithium-Ionen-Batterien Als eines der Schlüsselmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien müssen negative Elektrodenmaterialien mehrere Bedingungen erfüllen. Die Li-Interkalations- und Deinterkalationsreaktion weist ein niedriges Redoxpotential auf, um der hohen Ausgangsspannung von Lithium-Ionen-Batterien gerecht zu werden. Während des Prozesses der Li-Interka...
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Ob prismatische Zellen oder zylindrische Zellen, das Schweißen ist einer der wichtigen Prozesse in der Batterieproduktion. In der Produktionslinie für Lithiumbatterien konzentriert sich der Produktionsabschnitt des Schweißprozesses hauptsächlich auf den Abschnitt der Zellmontage und der PACK-Linie, siehe Abbildung unten: Kurze Beschreibung der Details des Schweißprozesses 1. Schweißen der Sicherhe...
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Warum sind Festkörperbatterien ein Branchentrend? Hohe Sicherheit: Die Sicherheitsprobleme von Flüssigbatterien stehen seit jeher in der Kritik. Der Elektrolyt ist bei hohen Temperaturen oder starken Stößen leicht entzündlich. Bei hohem Strom scheint es auch, dass Lithiumdendriten den Separator durchdringen und einen Kurzschluss verursachen. Manchmal kann der Elektrolyt bei hohen Temperaturen Nebe...
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Was ist Kalandrieren: Das Kalandrieren von Batterieelektroden ist ein wichtiger Schritt im Produktionsprozess von Lithium-Ionen-Batterien und dient dazu, Elektroden zu erhalten, die den Designanforderungen entsprechen. Kalandrieren ist ein notwendiger Prozess. Nach der Elektrodenbeschichtung und dem Trocknen ist die Abziehfestigkeit zwischen dem aktiven Material und der Stromkollektorfolie gering....
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Unter den drei Schalentypen Zylinderzelle, Beutelzelle und prismatische Zelle weist die prismatische Zelle die größte Vielseitigkeit und den höchsten Marktanteil auf. Wenn Sie jedoch die Batterie zerlegen möchten, um das interne Prozessdesign zu untersuchen, müssen Sie die Sicherheit ohne Kurzschlüsse und ohne Beeinträchtigung der internen Struktur gewährleisten. Wie soll man es zerlegen? 1. Zweck...
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In den letzten Jahren gab es eine rasante Entwicklung von Sulfid-Festelektrolyten, darunter Li2S-SiS2, Li2S-B2S3, Li2S-P2S5, Li(10±1)MP2S12(M=Ge, Si, Sn, Al, P), Li6PS5X(X). =Cl, Br, I). Insbesondere das Thio-LISICON-Struktursulfid, dargestellt durch Li10GeP2S12 (LGPS), weist bei Raumtemperatur eine extrem hohe Lithiumionenleitfähigkeit von 12 mS/cm auf, die über der von flüssigen Elektrolyten lie...
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F-dotierte, kohlenstoffbeschichtete Nano-Si-Anode mit hoher Kapazität: Vorbereitung durch gasförmige Fluorierung und Leistung für die Lithiumspeicherung Autor: SU Nan, QIU Jieshan, WANG Zhiyu. F-dotierte, kohlenstoffbeschichtete Nano-Si-Anode mit hoher Kapazität: Vorbereitung durch gasförmige Fluorierung und Leistung für die Lithiumspeicherung. Journal of Inorganic Materials, 2023, 38(8): 947-953...
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Autor: XIA Qiuying, SUN Shuo, ZAN Feng, XU Jing, XIA Hui School of Materials Science and Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China Abstrakt Festkörper-Dünnschicht-Lithiumbatterien (TFLB) gelten als ideale Energiequelle für mikroelektronische Geräte. Allerdings schränkt die relativ niedrige Ionenleitfähigkeit des amorphen Festkörperelektrolyten die Verbesserun...
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1. Was ist Lithiumeisenmanganphosphat? Lithiumeisenmanganphosphat ist ein neues Kathodenmaterial, das durch Dotieren von Lithiumeisenphosphat mit einer bestimmten Menge Manganelement entsteht. Da die Ionenradien und einige chemische Eigenschaften von Mangan- und Eisenelementen ähnlich sind, haben Lithiumeisenmanganphosphat und Lithiumeisenphosphat eine ähnliche Struktur und beide haben eine Olivin...
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