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    一文读懂为什么硬碳不能作为锂电池的负极大规模应用

    一文读懂为什么硬碳不能作为锂电池的负极大规模应用 石墨负极是目前主流的锂电池负极材料。硬碳则应用在钠电池材料中…

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  • 电池材料

    电解液浸润剂的种类与浸润机理分析

    电解液浸润剂的种类与浸润机理分析 电解液的浸润性能直接影响着电芯的性能。我们通过注液后高温+常温静置来使电解液…

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  • 电池其他

    为什么低温下的锂电池如此令人焦虑?

    为什么低温下的锂电池如此令人焦虑 随着锂离子电池在各个领域的应用持续放量,使用温度范围也逐渐变宽。然而,如目前…

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  • 电池工艺

    锂电池厚涂层技术

    随着目前行业及用户需求的发展,新能源汽车要求提能量密度,储能电池也追求更高的容量。而厚涂层技术无疑是一个快速的…

    阅读更多 锂电池厚涂层技术继续

  • 电池工艺

    双层涂布对厚电极的改善

    上篇文中我们提到厚电极技术依旧还存在很多的问题,如涂布易开裂、孔隙不均匀、应力分布不均匀,浸润性能不佳,界面阻…

    阅读更多 双层涂布对厚电极的改善继续

  • 电池工艺

    干法电极对厚涂层开裂的改善

    干法电极制备方法是在无溶剂或极少溶剂条件下制备电极材料的一种技术。相较于湿法涂覆制备,这种方法不仅可以消除溶剂…

    阅读更多 干法电极对厚涂层开裂的改善继续

  • 电池其他

    锂电池正极陶瓷边:守护电池性能的“隐形卫士”

    锂电池正极陶瓷边:守护电池性能的“隐形卫士” 在新能源产业蓬勃发展的当下,锂电池作为核心储能元件,其性能与安全…

    阅读更多 锂电池正极陶瓷边:守护电池性能的“隐形卫士”继续

  • 电池其他

    正极边缘“陶瓷”与敷料区串料原因分析

    正极边缘“陶瓷”与敷料区串料原因分析 正极边缘涂陶瓷可以一定程度上增加安全及电性能。但我们在涂布过程中却总是会…

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  • 电池材料

    NMP作为锂电池正极调黏溶剂的原因

    NMP作为锂电池正极调黏溶剂的原因 正极搅拌过程中,NMP通常作为正极的溶剂进行调黏度等。那么为什么NMP可以…

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  • 电池材料

    NMP残留对电池性能的影响

     NMP作为锂电池正极的溶剂,在正极搅拌和正极涂布过程中发挥着关键作用,但NMP如果未挥发完全,或残…

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