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    锂离子电池充电后静置几分钟,电压为什么会下降

    01.序言 在锂离子电池充电过程中,一个非常常见但容易被误解的现象是:电池充电结束后,停止充电并静置数分钟,端…

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  • 电池材料

    首次充电时负极片为什么会“变色”?一文看懂不同SOC下的嵌锂过程及负极片颜色变化机制。

    01.导语 做锂电池研发的工程师,可能都见过这样的现象:当电池首次充电过程中、拆解负极后,原本灰黑色的石墨负极…

    阅读更多 首次充电时负极片为什么会“变色”?一文看懂不同SOC下的嵌锂过程及负极片颜色变化机制。继续

  • 电池材料

    长循环与高倍率型锂离子电芯硅碳选型

    长循环型电芯与高倍率型电芯的设计中到底要选哪种类型的硅碳呢? 一.快充导向硅碳 核心目标:缩短锂离子扩散路径、…

    阅读更多 长循环与高倍率型锂离子电芯硅碳选型继续

  • 电池其他

    电芯高温性能改善—电解液/隔膜/导电剂/粘接剂/集流体结构

    前面我们分解了到改善高温性能的核心思路就三条: 1.让材料本身更耐热; 2.让界面膜更稳定、副反应更少; 3….

    阅读更多 电芯高温性能改善—电解液/隔膜/导电剂/粘接剂/集流体结构继续

  • 电池材料

    电芯高温性能改善—优化正负极主材

    电芯的高温性能对应用场景的拓展包括用户的使用体验感都至关重要。锂电池高温性能差,本质是温度加速了三个过程:正极…

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  • 电池工艺

    锂电池极片辊压:一次与二次工艺对回弹及电芯性能的差异影响

    在锂离子电池生产工艺流程中,极片辊压是连接涂布与分切的关键工序。辊压直接决定了极片厚度、压实密度、孔隙率与机械…

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  • 未分类

    三种封装方式(方形-软包-圆柱)内阻差异对比

    前面我们分解了电芯内阻的组成 电芯内阻-欧姆内阻/电荷转移极化内阻/浓差极化内阻,今天我们来分析下方形-软包-…

    阅读更多 三种封装方式(方形-软包-圆柱)内阻差异对比继续

  • 电池测试

    电芯内阻-欧姆内阻/电荷转移极化内阻/浓差极化内阻

    聊到电芯性能,内阻是个绕不开的指标。那么电芯内阻由哪些部分组成呢?带着疑惑来看今天的内容。 一.欧姆内阻 欧姆…

    阅读更多 电芯内阻-欧姆内阻/电荷转移极化内阻/浓差极化内阻继续

  • 电池工艺

    相同体系设计和工艺条件下,为什么小软包和大软包电芯性能却差异很大?

    做研发的小伙伴都发现过一个问题,为什么在小软包上性能OK的体系设计,放到大软包电芯上性能却大大折扣?我相信大家…

    阅读更多 相同体系设计和工艺条件下,为什么小软包和大软包电芯性能却差异很大?继续

  • 电池材料

    软包电芯极耳胶作用解析

    软包电芯工艺的同行应该深有体会,软包电芯封装问题,90%出在极耳位置。那层薄薄的极耳胶起着关键性作用。密封、绝…

    阅读更多 软包电芯极耳胶作用解析继续

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