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    浆料常见异常解析

    一、浆料沉降,粘度变化大: 原因:浆料不稳定,吸水,粘结剂量少,分散性能不佳。 解决思路:可调整原材料比表粒度…

    阅读更多 浆料常见异常解析继续

  • 电池测试

    循环性能差原因

    1.负极析锂 2.隔膜透气性差,孔隙率过低 3.压实过大 4.SEI膜成膜差不致密 5.水分过大(过程或者原材…

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    电芯倍率性能差原因分析

    1.导电性能差 (导电剂少等) 2.材料本身 (粒径,结构,包覆,涂层等) 3.体系设计 (压实过大,面密度大…

    阅读更多 电芯倍率性能差原因分析继续

  • 电池其他

    多孔电极基础

    多孔电极是指具有一定的孔隙率的电极,采用多孔电极进行电化学反应,可以提高参与电极反应的表面积,降低电化学极化,…

    阅读更多 多孔电极基础继续

  • 电池其他

    电极孔径大小对电池性能影响

    多孔电极中孔径大小及其分布状态也是影响电极性能的关键结构参数。孔隙率大但孔径较小必然会引起电极曲折度的增加,进…

    阅读更多 电极孔径大小对电池性能影响继续

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    曲折度对电芯性能的影响

    曲折度代表了多孔电极传输路径的弯曲程度,是除孔隙率外另一个与传输特性相关的重要参数。 有效离子电导率与电极的曲…

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  • 电池材料

    隔膜陶瓷对比【Al2O3 VS 勃姆石】

    隔膜陶瓷对比Al2O3 VS 勃姆石 高纯Al2O3: 1)循环寿命长(降低机械微短路)2)高的倍率性能(可形…

    阅读更多 隔膜陶瓷对比【Al2O3 VS 勃姆石】继续

  • 电池其他

    锂电池极片的膨胀

    极片和隔膜在注液后的静置和化成过程中会发生膨胀现象,会导致电池的厚度增加。极片的膨胀包括电极材料颗粒的膨胀、黏…

    阅读更多 锂电池极片的膨胀继续

  • 电池材料

    导电剂导电机理

    1.电子导电性: 通过自身形成的导电网络,增强活性物质间的接触。通过自身物理连接作用起到对锂离子电池物理极化的…

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  • 电池材料

    负极材料与安全性能

    负极材料中,改性天然石墨和石墨化中间相炭微球的嵌锂电位较低,有可能析锂;石墨化中间相炭微球的安全性能优于人造石…

    阅读更多 负极材料与安全性能继续

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