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    锂电池烘烤哪个组分在吸水

    锂电池极片,或裸电芯的烘烤是常见的去水分工序,本文简单介绍一下配方的组份对吸水的影响,以及烘烤时参数的影响。一…

    阅读更多 锂电池烘烤哪个组分在吸水继续

  • 电池工艺

    阳极片压花工艺的影响

    锂电池制造工艺中,为了使得裸电芯注液时浸润良好,或增大极片接触阻力等目的,阴极片的pattern工艺已经是常见…

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  • 电池材料

    软包电芯可以做到无限厚吗

    软包电芯想要做厚,与铝塑膜有、着直接关系。其能承受的冲坑极限深度决定了软包电芯的极限厚度。本文将对铝塑膜的冲深…

    阅读更多 软包电芯可以做到无限厚吗继续

  • 电池测试

    锂电池的自放电分析

    一、 什么是自放电 自放电是指电池在开路状态下(即不连接任何负载),其容量自然下降的现象。所有电池都存在自放电…

    阅读更多 锂电池的自放电分析继续

  • 电池其他

    钠电-为什么磷酸盐阴离子材料比层状过渡金属氧化物具有更高的氧化还原电位?利用分子轨道理论解释

    钠电–为什么磷酸盐阴离子材料比层状过渡金属氧化物具有更高的氧化还原电位?利用分子轨道理论解释 一….

    阅读更多 钠电-为什么磷酸盐阴离子材料比层状过渡金属氧化物具有更高的氧化还原电位?利用分子轨道理论解释继续

  • 电池其他

    什么是电催化

    一.为什么会有电催化?为什么要研究电催化? 1.1从电极反应说起 电极反应是伴有电极|溶液界面电荷传递步骤的多…

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  • 电池其他

    d能带中心理论的由来

    一.基本理论认为 分子在金属表面的吸附强度通常用吸附能(adsorption energy,AE)或结合能(b…

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  • 电池其他

    什么是d能带中心模型

    在催化反应中,催化剂的催化活性同催化剂的电子构型和几何构型密切相关,由此发展出了许多表征催化剂活性与电子构型关…

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  • 电池其他

    什么是前线轨道理论

    在催化反应中,催化剂的催化活性同催化剂的电子构型和几何构型密切相关,由此发展出了许多表征催化剂活性与电子构型关…

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  • 电池PACK

    锂电池电芯容量差异的原因

    在锂电池的生产和使用过程中,电芯容量的差异是一个常见的现象。这种差异可能会影响电池的性能和使用寿命,因此了解其…

    阅读更多 锂电池电芯容量差异的原因继续

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