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  • 电池材料

    陶瓷隔膜的三种涂层材料

    锂离子电池中隔膜是保证电池体系安全、影响电池性能的关键材料。聚烯烃类隔膜是当前主流隔膜,但这种材料的热稳定性较…

    阅读更多 陶瓷隔膜的三种涂层材料继续

  • 电池测试

    无损检测析锂方法最全汇总

    本文收集了现有的无损在线检测析锂的文献报道,这些技术可以分为四类:①基于锂引起电芯老化的检测方法。例如:阿仑尼…

    阅读更多 无损检测析锂方法最全汇总继续

  • 电池材料

    箔材耐压测试

    随着市场对锂电池的需求不断的加大,作为锂电池负极载体的铜箔产量也呈逐年增长趋势。其具有导电性强、质地柔软、制造…

    阅读更多 箔材耐压测试继续

  • 电池工艺|电池材料

    负极析锂原因解析

    锂离子电池负极析锂是指锂离子以金属锂沉积到负极表面的现象。 正常充电时锂离子嵌入石墨负极层间形成石墨层间化合物…

    阅读更多 负极析锂原因解析继续

  • 电池测试

    循环伏安CV测试的用途

    循环伏安(Cyclic Voltammetry,CV)法是一种暂态电化学测试方法,是获得电化学反应快速定量数据…

    阅读更多 循环伏安CV测试的用途继续

  • 电池测试

    EIS测试的目的

    电化学阻抗图谱(electrochemical impudencespectroscopy,EIS)是在电化学…

    阅读更多 EIS测试的目的继续

  • 电池测试

    电池电导率的测试方法及目的

    锂离子电池电导率是衡量锂离子在电池内部传导能力的物理量,锂离子电池的电导率包括:电解液电导率、电极材料电导率和…

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  • 电池材料

    硅基表面氮化处理抑制膨胀

    硅负极材料理论容量高达4200mAh/g ,是商业石墨负极的10倍以上,且具有环境友好、地壳含量丰富、价格便宜…

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  • 电池工艺

    锂电池搅拌工序开真空的目的

    搅拌工序是锂电池生产的第一道工序。浆料通常由活性物质、粘结剂、溶剂等组成,均匀分散是关键。很多人会有疑惑,只要…

    阅读更多 锂电池搅拌工序开真空的目的继续

  • 电池工艺

    盲目增加烘烤温度对电芯的影响

    盲目增加烘烤温度对电芯的影响 电芯注液前的烘烤是降低水分对电池性能影响直接而关键的一步。低水分含量对电池性能的…

    阅读更多 盲目增加烘烤温度对电芯的影响继续

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