
軟包、方殼、圓柱、異形鋰電池生產工藝流程差異解析鋰電池的生產流程圍繞“電極制備 - 電芯組裝 - 激活檢測” 三大核心環(huán)節(jié)展開,但不同結構的電池(軟包、方殼、圓柱、異形)因外殼形態(tài)、封裝方式及應用場景需求,在關鍵工序、設備選型、工藝精度要求上存在顯著差異,最終影響電池的能量密度、安全性與量產效率。一、鋰電池生產的共性基...
2025-12-12
從實驗室到工廠:硫化物固態(tài)電解質膜到底卡在哪里?全固態(tài)電池憑借高能量密度和卓越的安全性等潛在優(yōu)勢,成為極具發(fā)展前景的下一代電池體系。在采用各種固態(tài)電解質的全固態(tài)電池中,硫化物基全固態(tài)電池因硫化物固態(tài)電解質具有高的離子電導率、良好的機械加工性能而日益受到關注。日本、韓國等國家在硫化物基固態(tài)電池研發(fā)與產業(yè)化方面布局較早,中...
2025-12-12
鋰電池制造工藝鋰電池早已滲透我們生活的方方面面——從口袋里的手機、隨身的充電寶,到馳騁在路上的新能源汽車、支撐電網穩(wěn)定的儲能電站,其可靠性能的背后,是一套環(huán)環(huán)相扣、精準嚴苛的制造工藝。鋰電池的制造絕非簡單的“零件組裝”,而是從原材料處理到成品檢測的全鏈條精密管控,每一個環(huán)節(jié)的細微偏差,都可能直接影響電池的能量密度、循環(huán)...
2025-12-08
科普論文研學——鋰離子電池工作原理點擊藍字 關注我們鋰離子電池科普分享摘要鋰離子電池在人類生產生活中發(fā)揮著重要的作用。本文用擬人化的手法,將鋰離子化身為小禮,通過講述小禮上學途中發(fā)生的故事,細致地向讀者介紹了鋰電池的工作原理、活性材料的結構特點以及電池使用過程中安全風險的產生原因和解決方法。01鋰電池的誕生鋰電池實際上...
2025-09-28
干法電極-導電劑之前,我們簡單地介紹了干法電極(干法電極概述)和其工藝(干法電極-工藝).其工藝分為干粉混合及PTFE預纖維化,壓延成膜和層壓制備電極三步.其中PTFE的預纖維化和纖維化是壓延成膜的關鍵.但是即使使用不能纖維化的PVDF,只要導電劑能夠形成3D網絡,也能制備壓延成膜(干法電極-粘結劑).說明導電劑在干法...
2025-08-04
軟包電池組裝工藝流程核心概念: 軟包電池的核心是將正極、負極、隔膜卷繞或疊片后,注入電解液,用鋁塑膜封裝而成。其特點是形狀靈活、重量輕、能量密度高,但也相對嬌氣,對工藝要求嚴格。完整詳細組裝流程 (以疊片工藝為例)階段一:材料準備與極片制作材料準備:正極材料: 通常是鋁箔(集流體)上涂覆正極活性物質(如鈷酸鋰 LiCo...
2025-08-04
電池簡史:關于電池的那些名人要事——奮力在世界電池史上樹立起中國貢獻的第五座里程豐碑!當前,鋰離子電池可以說是二次電池領域的絕對王者!可你知道它是何時登基王位的嗎?在它之前又是誰主導了可充電電池的廣闊市場?電池經歷了怎樣的一段波瀾壯闊的發(fā)展歷程又在這一過程中涌現出了哪些重量級人物呢?本期就讓我們來聊聊電池發(fā)展史上那些足...
2025-08-04
馬里蘭州貝爾茨維爾,2025年3月26日 – ION Storage Systems (ION) 宣布,其位于馬里蘭州貝爾茨維爾的工廠成功生產了首個多層陶瓷固態(tài)電池(SSB)電池,并已在半自動化的生產線上完成。這一重大突破標志著公司在商業(yè)化其無壓縮、無負極的固態(tài)電池技術邁出了關鍵一步,為廣泛潛在客戶提供市場化的解決方案...
2025-03-30
從CIBF2025看中國電池行業(yè)新圖景2025年5月15日,由中國化學與物理電源行業(yè)協會主辦的第十七屆CIBF將在深圳國際會展中心舉行。作為全球新能源電池產業(yè)前沿技術的展示窗口,CIBF已成為全球電池行業(yè)交流合作的重要平臺。此次展會規(guī)模再創(chuàng)新高、全球化程度進一步提升,占地30萬平方米、超過3000家展商齊聚、超40萬名...
2025-03-30
2025年3月20日,萬向一二三舉辦了以“求索“為主題的新品發(fā)布會,不僅發(fā)布了5min能充滿電的閃充Ultra電池,發(fā)布了能量密度高達860Wh/kg的天距電池,在行業(yè)普遍探索的350-500Wh/kg電池的基礎上又翻倍了。那么,這款860Wh/kg的超高比能電池用的是什么技術,其綜合性能怎樣,能否給新能源行業(yè)帶來顛覆...
2025-03-30
鋰金屬電池
2024-10-23
三元正極材料形貌主要有單晶和二次球兩種形貌,二次球顆粒正極材料在極片輥壓和循環(huán)過程中顆粒容易發(fā)生破碎,導致電芯阻抗增加,循環(huán)衰減加快和釋氧氧化電解液產氣等一系列問題。而使用單晶三元正極材料可以避免顆粒破碎帶來的負面問題,而且單晶三元表面殘堿低,電池漿料容易制備,具有電芯產氣小和循環(huán)性能好等優(yōu)點。圖1展示了電極的電化學窗...
2023-05-07