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电池体系
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    电池内部的放热反应有哪些

    电池内部的工作是一个很复杂的电化学系统,当然也会伴随着一些放热反应。“热失控”这个词大家都不陌生,热失控会导致…

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  • 电池材料

    自毁电池之“自毁剂”

    今天我们所谈的自毁电池,针对的是锂电池热失控方面所做的一些措施和研究。自毁电池的核心就是自毁剂,接下来我们会重…

    阅读更多 自毁电池之“自毁剂”继续

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    电池溶胀胀液原因分析

    什么是溶胀现象? 高分子的溶解比小分子困难得多,一方面由于分子量巨大,长链分子尺寸与溶剂小分子相差悬殊,扩散能…

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  • 电池工艺

    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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  • 电池测试

    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

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    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,…

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  • 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…

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  • 电池其他

    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…

    阅读更多 曲折度对电芯性能的影响继续

  • 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

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