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    锂电池热失控与各级材料本征热稳定性的关联

    现在大家谈热失控,常常只盯着那些表面失效现象,却容易忽略最底层的根源。其实,热失控根本不是什么突如其来的单点故…

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    锂电池高温高湿测试核心目的拆解

    做锂电可靠性研发的同行都清楚,环境类测试里高温高湿是绕不开的话题。很多新人容易把它当成走流程的标准项,觉得无非…

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    软包电芯极耳开裂原因汇总与机理分析

    软包电芯的极耳看着只是个导电引出件,实则是整个电芯可靠性的薄弱环节之一。极耳开裂轻则导致内阻飙升、容量跳水,重…

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  • 电池测试

    锂电池无损失效分析

    传统失效分析基本靠拆解电芯——样本拆完就报废不说,还只能观测失效终态,摸不清中间的动态衰退过程。随着动力电池与…

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  • 电池测试

    软包锂电池边电压偏高的成因与机理分析

    边电压是软包电芯制程中的关键质控指标,直接反映铝塑膜封装结构的绝缘完整性。行业通常将 1V 作为常规管控阈值,…

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  • 电池测试

    锂电池涂布附着力测试方法汇总

    一、为什么要检测涂布的附着力 优异的极片,活性材料与集流体的界面接触更紧密,电子传导阻力更低;充放电循环中,材…

    阅读更多 锂电池涂布附着力测试方法汇总继续

  • 电池工艺

    干法电极技术三大核心之—集流体热压复合

    聊干法电极三大核心工序,很多人总把注意力全砸在前面的混料纤维化和辊压成膜上,觉得最后一步集流体热压复合说白了就…

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  • 电池工艺

    高压实密度与快充性能的辩证解析:电子与离子传导的双向博弈

    高压实密度到底是助力快充还是拖累快充,也是一个比较热议话题。一边认为压实提上去、电阻降下来,快充性能自然提升;…

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  • 电池其他

    电芯开发中的 既要 又要—经典相悖论(高能量密度与长循环)

    电芯设计的“既要,又要”这个要求,想必做电芯研发的同行都非常头疼,因为常常要求的两个性能指标是相悖的。比如高能…

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  • 电池工艺

    电芯设计中,高N/P比与析锂风险的两种不同观点

    在锂电芯设计里,高负极容量冗余(即高N/P比)是否会引发析锂,一直存在两种截然不同的看法。一派认为高N/P是天…

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