Oct 31, 2024

Kādas ir izejvielas uzlādējamām litija baterijām

Leave a message

Uzlādējamu litija bateriju izejmateriāli galvenokārt ietver šādas kategorijas:

 

1. Pozitīvs elektrodu materiāls

Katoda materiāls ir viens no vissvarīgākajiem litija akumulatoru izejmateriāliem, kas nosaka akumulatora enerģijas blīvumu un spriegumu. Parastie katoda materiāli ir:

 

1, litija kobaltāts (LCO): tam ir liela īpatnējā jauda un augsts darba spriegums, taču izmaksas ir augstas, un pastāv noteiktas drošības un cikla darbības problēmas.

 

2, litija manganāts (LMO): augsts enerģijas blīvums, bet stabilitāte ir salīdzinoši slikta, jāpievieno daudz elektrolīta, lai līdzsvarotu iekšējo pretestību.

 

3, Litija dzelzs fosfāts (LFP): augsta drošība un ilgs cikla kalpošanas laiks, bagātīgs izejmateriāls, zemas izmaksas, bet zemāks enerģijas blīvums, zemas temperatūras veiktspēja ir slikta.

 

4, trīskārši materiāli: piemēram, litija niķeļa kobalta mangāns (NCM) un litija niķeļa kobalta alumināts (NCA), dažādu materiālu priekšrocību kombinācija ar augstu enerģijas blīvumu, lielu jaudas blīvumu un labāku cikla veiktspēju.

news-400-225

Litija jonu akumulatoru ražošanas jomā AVEnergy izceļas modernu katoda materiālu ražošanā, un tā vadošais piedāvājums ir augstas veiktspējas, augsta enerģijas blīvuma trīskāršā litija jonu akumulatoru katoda materiāls. Šis trīskāršā litija katoda materiāls parasti ir izgatavots no niķeļa (Ni), kobalta (Co) un mangāna (Mn) vai niķeļa, kobalta un alumīnija (Al) precīzās attiecībās. Pateicoties tā atšķirīgajam ķīmiskajam sastāvam un strukturālajām īpašībām, tam ir ievērojamas priekšrocības, uzlabojot enerģijas izvadi, pagarinot cikla kalpošanas laiku un optimizējot kopējo akumulatora veiktspēju. Pateicoties nepārtrauktiem tehnoloģiskiem pētījumiem un attīstībai, kā arī nepārtrauktiem optimizācijas centieniem, Anwei ir apņēmusies nodrošināt augstākās kvalitātes trīskāršā litija katoda piegādi. materiāli, kas apmierina dažādās tirgus prasības, vienlaikus nodrošinot stabilus enerģijas risinājumus enerģijas uzglabāšanas sistēmām, kā arī dažādām pārnēsājamām elektroniskām ierīcēm.

 

2. Negatīvā elektroda materiāls

Negatīvo elektrodu materiālus parasti izvēlas no grafīta vai citiem materiāliem uz oglekļa bāzes, kā arī no silīcija bāzes, alvas un citiem jauniem materiāliem. Starp tiem:

 

1, grafīts: ar labu litija iegulto veiktspēju un vadītspēju, kā arī zemām izmaksām, tas pašlaik ir visplašāk izmantotais anoda materiāls. Tomēr pastāv nevienmērīgas litija jonu infiltrācijas problēma.

 

2, Materiāli uz silīcija bāzes: tiem ir augsta teorētiskā kapacitāte, taču praktiskos lietojumos saskaras ar tādām problēmām kā tilpuma palielināšanās un cikla stabilitāte.

 

3, litija titanāts: tam ir augsts enerģijas blīvums, labs cikla kalpošanas laiks un drošība, taču cena ir salīdzinoši augsta.

 

Litija jonu akumulatoru ražošanas procesā svarīgs agrīns sagatavošanas posms ietver specializētas sajaukšanas iekārtas, lai smalki sajauktu katoda un anoda materiālus atsevišķi. Šis posms ir ļoti svarīgs, jo tas tieši ietekmē turpmāko procesu, piemēram, pārklāšanas, uztīšanas un montāžas, kvalitāti un efektivitāti. Konkrēti, katoda materiāli parasti sastāv no aktīviem materiāliem, vadošām vielām un saistvielām, kas ir rūpīgi un vienmērīgi jāsajauc efektīvā maisītājā noteiktos temperatūras, mitruma un rotācijas ātruma apstākļos. Tas nodrošina, ka aktīvie materiāli tiek vienmērīgi izkliedēti, veidojot ideālu pārklājuma suspensiju. Līdzīgi anoda materiālu sajaukšana notiek pēc līdzīgiem principiem, taču to ķīmiskā sastāva un veiktspējas prasību atšķirību dēļ sajaukšanas parametri un piedevas var atšķirties. Izmantojot šo precīzo sajaukšanas procesu, tiek izveidots stabils pamats nākamajam pārklāšanas posmam, kas ļauj vienmērīgi un nepārtraukti pārklāt katoda un anoda materiālus uz strāvas kolektoriem, tādējādi nodrošinot litija jonu akumulatora darbības stabilitāti un konsekvenci.

 

3.Elektrolīts

Elektrolīts kalpo kā vide litija jonu transportēšanai litija jonu akumulatoros, un tā īpašības tieši ietekmē akumulatora ietilpību, iekšējo pretestību un drošību. Parasti izmantotie elektrolīti sastāv no organiskiem šķīdinātājiem un litija sāļiem, piemēram, litija heksafluorfosfāta. Turklāt pašlaik tiek izstrādāti jauni elektrolītu veidi, piemēram, cietvielu elektrolīti.

 

4.Atdalītājs

Atdalītājs ir būtiska litija jonu akumulatoru sastāvdaļa, kas atrodas starp katodu un anodu, lai tos izolētu un novērstu īssavienojumus. Tajā pašā laikā atdalītāja mikroporainā struktūra ļauj litija joniem brīvi iziet cauri, nodrošinot akumulatora uzlādes un izlādes veiktspēju. Separatoru materiāli parasti ir izgatavoti no polimēru materiāliem, piemēram, poliolefīniem, kam nepieciešama augsta mehāniskā izturība, ķīmiskā stabilitāte un laba gāzu caurlaidība.

news-400-225

 

5.Citi palīgmateriāli

Papildus iepriekšminētajām primārajām izejvielām litija jonu akumulatoru ražošanai ir nepieciešami arī vairāki palīgmateriāli. Tajos ietilpst alumīnija folija un vara folija, kas kalpo kā strāvas savācēji, kā arī tādi materiāli kā CMC (nātrija karboksimetilceluloze) un PVDF (polivinilidēnfluorīds), kas darbojas kā saistvielas un pārklājuma materiāli.

 

Visbeidzot, litija jonu akumulatoru ražošanas procesā svarīgs solis ir pabeigto litija jonu akumulatoru elementu un augsti integrēto, pilnībā funkcionālo PCBA (printed Circuit Board Assembly) ievietošana iepriekš sagatavotā tērauda korpusā, kas atbilst īpašām specifikācijām. un standarta modeļi. Šis solis prasa ne tikai rūpīgu uzmanību no operatoriem, lai nodrošinātu precīzu elementu un aizsargplāksnes novietojumu un stabilu uzstādīšanu tērauda korpusā, bet arī stingru ražošanas specifikāciju ievērošanu, lai izvairītos no faktoriem, kas var ietekmēt akumulatora veiktspēju vai drošību. Šajā brīdī, veicot virkni sarežģītu un precīzu procesa posmu, litija jonu akumulatoru ražošanas process ir pabeigts.

 

Send Inquiry