跳到内容
电池体系
  • 首页
  • 电池PACK
  • 电池其他
  • 电池工艺扩张
    • 电池设计
    • 匀浆
    • 涂布
    • 辊压
    • 模切
    • 叠片或卷绕
    • 烘烤
    • 注液
    • 化成
    • 老化
  • 电池材料扩张
    • 正极材料
    • 负极材料
    • 溶剂
    • 电解液
    • 粘结剂
    • 导电剂
    • 外包装
  • 电池测试扩张
    • 测试
  • 电子书籍PDF
  • 联系我们
电池体系
  • 电池其他

    锂电池析锂原因及解决方法

    1.负极析锂的机理 石墨的嵌锂电位为65~200mV(vs.Li+/Li0),当负极的电位接近或小于金属锂的析…

    阅读更多 锂电池析锂原因及解决方法继续

  • 电池工艺

    全面分析为什么电芯要进行老化

    全面分析为什么电芯要进行老化 锂电池电芯在制造完成后需要进行*老化(Aging)*处理,这是电池生产过程中的关…

    阅读更多 全面分析为什么电芯要进行老化继续

  • 电池其他

    锂电池为什么会“饿死”如何预防与挽救

    锂电池为什么会“饿死”如何预防与挽救 锂电池“饿死”通常指电池因过度放电导致电压过低,无法正常充电或彻底损坏的…

    阅读更多 锂电池为什么会“饿死”如何预防与挽救继续

  • 电池材料

    三元材料(NCM)的改性方法介绍(掺杂、包覆、结构设计等)

    三元材料(NCM)的改性方法介绍(掺杂、包覆、结构设计等) 三元材料(通常指镍钴锰酸锂,LiNixCoyMn1…

    阅读更多 三元材料(NCM)的改性方法介绍(掺杂、包覆、结构设计等)继续

  • 电池测试

    粒度分布粒度报告你看懂了吗

    对于粉末材料,我们通常用激光粒度仪(光散射等效原理)来测试它们的颗粒情况。 而一般情况下,我们根据测试的结果,…

    阅读更多 粒度分布粒度报告你看懂了吗继续

  • 电池工艺

    涂布厚边形成的原因、影响、解决方法

    涂布厚边形成的原因、影响、解决方法 极片涂布的终极目标:将搅拌均匀的浆料按设计的面密度均匀地涂覆在集流体上,并…

    阅读更多 涂布厚边形成的原因、影响、解决方法继续

  • 电池材料

    碳纳米管(CNT)在锂电池中的作用居然这么多

    碳纳米管(CNT)在锂电池中的作用居然这么多 碳纳米管(Carbon Nanotubes, CNTs)因其独特…

    阅读更多 碳纳米管(CNT)在锂电池中的作用居然这么多继续

  • 电池材料

    锂电材料|碳纳米管(CNT)的种类、制备方法、技术难点分析

    锂电材料|碳纳米管(CNT)的种类、制备方法、技术难点分析 碳纳米管Carbon Nanotubes, CNT…

    阅读更多 锂电材料|碳纳米管(CNT)的种类、制备方法、技术难点分析继续

  • 电池其他|电池测试

    电池研发中常用的关键表征手段

    电池研发中常用的关键表征手段 电池研发涉及材料、界面反应、电化学性能等多个维度的精细分析,以下为研发中常用的关…

    阅读更多 电池研发中常用的关键表征手段继续

  • 电池材料

    硅碳负极的优缺点和改性策略

    硅碳负极材料(Si-C复合材料)是目前锂离子电池领域的研究热点,其核心是通过将高容量的硅材料与导电性、稳定性较…

    阅读更多 硅碳负极的优缺点和改性策略继续

页面导航

上一页上一页 1 … 80 81 82 83 84 … 111 下一页下一页

湘ICP备2025141112号

  • 首页
  • 电池PACK
  • 电池其他
  • 电池工艺
    • 电池设计
    • 匀浆
    • 涂布
    • 辊压
    • 模切
    • 叠片或卷绕
    • 烘烤
    • 注液
    • 化成
    • 老化
  • 电池材料
    • 正极材料
    • 负极材料
    • 溶剂
    • 电解液
    • 粘结剂
    • 导电剂
    • 外包装
  • 电池测试
    • 测试
  • 电子书籍PDF
  • 联系我们
搜索