Litium-ion batteri anode materiale serie fire - påvisning av relaterte egenskaper av grafitt anode ark Den siste artikkelen introduserte hovedsakelig noen grunnleggende prosessdata som må oppdages i prosessen med homogenisering, belegging og rulling av negative elektrodematerialer. For litiumionbatteribedrifter kan svingningene og endringene i disse dataene overvåkes i selve produksjonsprosessen. ...
Litium-ion batteri anode materiale serie tre - relatert testing kunnskap om grafitt materialer under bearbeiding Den forrige artikkelen introduserte hovedsakelig de grunnleggende fysiske egenskapene til grafitt anode materialer. Som et litium-ion batteriselskap vil råvarene etter hvert dukke opp foran forbrukerne som produkter. Når du får et negativt elektrodemateriale, hvordan kan materialet være...
Den siste artikkelen i serien med negative elektrodematerialer for litiumionbatterier - introduksjonen av grunnleggende kunnskap om grafittmaterialer introduserer hovedsakelig grunnleggende kunnskap om negative elektrodematerialer. Når vi får et negativt elektrodemateriale, hvordan kan vi teste ytelsen? Hva er grunnlaget? Noen grunnleggende fysiske egenskaper brukes til å velge negative elektrodem...
Som et av de fire hovedmaterialene til litium-ion-batterier, bestemmer det negative elektrodematerialet, dets spesifikke kapasitet og driftsspenning direkte energitettheten og driftsspenningen til batteriet. Selv om silisiummaterialer gradvis blir industrialiserte, er dagens mainstream negative elektrodematerialer fortsatt grafitt. Det negative elektrodematerialet har et lavere litiuminterkalasjon...
Energitetthet refererer til mengden energi som er lagret i en viss enhet av rom eller masse av materie. Energitettheten til et batteri er den elektriske energien som frigjøres av batteriets gjennomsnittlige enhetsvolum eller masse. Energitettheten til et batteri er generelt delt inn i to dimensjoner: gravimetrisk energitetthet og volumetrisk energitetthet. Hva er energitetthet? Energitetthet refer...
Den øvre grensen for ladespenningen til et enkelt litiumjernfosfatbatteri er 3,65V. Generelt er den øvre grensespenningen for lading av litiumjernfosfatbatteri 3,7 ~ 4V, og den nedre grensespenningen for utlading er 2~2,5V. Spenningen til litiumbatteriet er en av de viktige indikatorene for å måle utladningsytelsen til litiumbatteriet. Enheten er volt. LiFePO4 batterispenning Vanlige 18650-batteri...
1.3 Separering, utvinning og utnyttelse av verdifulle metaller Gjenvinning og utnyttelse av verdifulle metaller i avfallslitium-ion-batterier er hovedsakelig gjenvinning av positive aktive materialer. Katodesirkulering og prosesseringsmetoder inkluderer hovedsakelig biologisk metode, høytemperaturforbrenningsmetode, syreoppløsningsmetode og elektrokjemisk oppløsningsmetode. 1.3.1 Biologisk lov Den...
Den høyeffektive gjenvinningsteknologien av verdifulle metaller fra avfallslitium-ion-batterier har blitt et forskningshotspot i inn- og utland. Med sikte på den nåværende statusen til gjenvinningsteknologien for verdifulle metaller i avfallslitium-ion-batterier, introduserer denne artikkelen forskningsmetodene for forbehandling og katodematerialbehandling i gjenvinningsprosessen av verdifulle met...
2.1 Misbrukstesting Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC), Underwriters Laboratories (UL) og Japan Battery Association (JSBA) definerte i utgangspunktet misbrukstesten for forbrukerelektronikkceller, og simulerte de ekstreme forholdene som celler kan møte under arbeid, vanligvis delt inn i termisk misbruk, elektrisk og elektrisk og mekanisk misbruk. Det vanlige termiske misbruket er...