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  • リン酸鉄マンガンリチウム(LMFP)とは
    リン酸鉄マンガンリチウム(LMFP)とは Jul 06, 2023
    リン酸マンガン鉄リチウム(LiMnxFe1-xPO4、LMFP)は、リン酸鉄リチウム(LiFePO4、LFP)をベースに一定の割合のマンガン(Mn)をドープして形成された新しいタイプのリン酸塩リチウムイオン電池正極材料です。 「リン酸鉄リチウムのアップグレード版」として。 マンガン元素のドーピングにより、鉄とマンガン元素の両方の有利な特徴を効果的に組み合わせることができ、マンガンと鉄は周期表の第4周期に位置し、互いに隣接しており、同様のイオン半径といくつかの化学的性質を持っています。したがって、ドーピングは元の構造に大きな影響を与えません。 リン酸鉄リチウムとの比較 高電圧:リン酸鉄リチウムの場合、充電電圧が 3.4V から 4.1V に増加します。 高エネルギー密度: 理論的にはバッテリーエネルギー密度が 15 ~ 20% 増加し、航続距離が長くなり、LFP は上限に達しました。 低温性能の向上: -20°C における容量維持率は、LFP の 60 ~ 70% に対して、LMFP は 76% です。 三元正極材料との比較 安全性の向上: LFP と LMFP はどちらもオリビン型構造であり、三元電池の層状酸化物構造よりも安定しています。LFP および LMFP はオリビン構造を持っており、三元電池よりも安定で安全です。 電子メール: tob.amy@tobmachine.com スカイプ:amywangbest86 Whatsapp/電話番号: +86 181 2071 5609
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  • アノード活物質の試験方法
    アノード活物質の試験方法 Jun 30, 2023
    1.負極黒鉛中の鉄含有量の測定   測定対象サンプルを(1+1)HCl溶液を加熱条件下で溶解し、原子吸光分光光度計標準曲線法により測定対象サンプル中の鉄含有量の濃度を測定した。   装置:原子吸光分析計、分析天秤、電気炉、250mLメスフラスコ、100mLメスフラスコ、ビーカー、ガラス棒、ロート   試薬: AR(1+1)塩酸   (1)Fe標準液0ppm、0.5ppm、1ppm、1.5ppmを調製します。 (2)グラファイト約 5 g を化学天秤で 150 mL ビーカーに量り、HCl 80 mL (1+1) を加え、加熱プレート上で約 30 分間加熱します。加熱したサンプルを冷却、濾過し、100 mL メスフラスコに固定し、原子吸光分析により鉄含有量を測定しました。 (3)コンピュータの電源を入れる→機器を開く→動作するソフトウェアを入力する→システムリセット(電源投入ごとに1回リセット)→リセット完了後OKをタップ→要素選択→条件設定→波長位置決め→エネルギーを約100%に自動設定。 (4)エアバルブを開け、出力圧力を0.2~0.3MPaに調整し、次にアセチレンバルブを開け、圧力を0.05~0.1MPaに調整し、ホストアセチレンスイッチを押し、アセチレンスイッチを調整してアセチレンが目盛まで流れるようにします。ラインに接続し、すぐに点火します。 (5)試験順序は、試験片ブランク→試験片ブランク→サンプルブランク→サンプル試験です。 計算:         2.負極黒鉛の粒度試験方法 光の伝播において、波源は同じ波長スケールのギャップまたは粒子によって制限され、制限された源での各要素波の放射が空間内で干渉して回折と散乱、および空間(角度)分布を生成します。回折および散乱した光のエネルギーは、光波の波長とギャップまたは粒子のスケールに関係します。レーザーを光源とする場合、光は特定の波長の単色であり、回折および散乱光エネルギーの空間(角度)分布は粒子サイズにのみ関係します。粒子群の回折では、各粒子レベルの量が特定の角度ごとに得られる光エネルギーの大きさを決定します。   使用機器:レーザー粒度分布計、超音波洗浄機、ガラス棒、ビーカー 試薬: グリセロール溶液 (1)装置の電源と水源が正しく接続されているか確認してください。ホストの電源をオンにし (30 分間予熱)、次にコンピューターの電源をオンにして、機器の操作インターフェイスに入り、水源をオンにします。 (2)分散剤の調整:150mLビーカーにプロパントリオールを数滴加え、水で50mLに希釈し、
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  • バッテリーの内部抵抗テスト: バッテリーの状態分析における重要なツール
    バッテリーの内部抵抗テスト: バッテリーの状態分析における重要なツール Jun 28, 2023
    内部抵抗はリチウム電池の性能を評価する重要な指標の一つです。内部抵抗の試験には、 AC 内部抵抗と DC 内部抵抗が含まれます。単セル電池の場合、AC 内部抵抗は一般に AC 内部抵抗として評価され、通常はオーミック内部抵抗と呼ばれます。  ただし、電気自動車の電源システムなどの大型バッテリーパックの用途では、試験装置などの制限により、AC内部抵抗を直接試験することは不可能または便利ではなく、バッテリーパックの特性は次のとおりです。一般的には直流内部抵抗で評価されます。実際のアプリケーションでは、DC 内部抵抗は、バッテリーの状態の評価、寿命予測、システム SOC、出力/入力容量などの推定にも主に使用されます。生産では、次のような現象を検出するために使用できます。微小短絡などの欠陥セルとして。   DC 内部抵抗テストの原理は、バッテリーが完全な内部分極に達する前に、バッテリーまたはバッテリー パックに短時間高電流 (充電または放電) を印加して、バッテリーの DC 内部抵抗を計算することです。電流印加前後の電池の電圧変化と印加電流。DC 内部抵抗をテストするには、電流 (または採用された乗数)、パルス時間、充電状態 (SOC)、およびテスト環境温度の 4 つのパラメータを選択する必要があります。これらのパラメータの変動は、DC 内部抵抗に大きな影響を与えます。   DC 内部抵抗には、電池パックのオーミック内部抵抗部分 (AC 内部抵抗部分) だけでなく、部分的に電池パックの分極抵抗も含まれます。そして、バッテリーの分極は電流や時間などの影響をより受けます。   現在、一般的に行われている直流内部抵抗の試験方法は以下の3つです。   (1) 米国HPPC試験法《Freedom CAR Battery Test Manual》:試験時間は10秒、印加放電電流は5C以上、充電電流は放電電流の0.75倍。具体的な電流の選択は、開発するバッテリーの特性に基づいて行われます。   (2) 日本の JEVSD713 2003 試験方法。当初は主に Ni/MH 電池用でしたが、後にリチウムイオン電池にも適用されました。まず、SOC 0 ~ 100% で電池の電流電圧特性曲線を確立し、電池を交互に充電または放電します。設定されたSOCの下でそれぞれ1C、2C、5C、10Cの電流で充電または放電時間は10秒であり、バッテリーのDC内部抵抗を計算します。バッテリーの直流内部抵抗を計算します。   (3) 中国の「863」プログラムの「HEV 用高出力リチウムイオン電源電池性能試験仕様」で提案されている試験方法、試験時間
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  • 動力用リチウム電池のレーザー溶接技術
    動力用リチウム電池のレーザー溶接技術 Jun 21, 2023
    パワーリチウム電池は、エネルギー密度が高く耐用年数が長いため、電気自動車やエネルギー貯蔵システムに広く使用されています。しかし、パワーリチウム電池の溶接プロセスは依然としてその性能と安全性に影響を与える重要な要素です。レーザー溶接技術は、その高精度、速い溶接速度、優れた溶接品質により、パワーリチウム電池の製造において重要な方法となっています。 パワーリチウム電池のレーザー溶接技術には、主に固体レーザー溶接とファイバーレーザー溶接の2種類があります。固体レーザー溶接は、薄い材料の溶接に適しており、バッテリーセルの溶接に広く使用されています。一方、ファイバーレーザー溶接は、厚い材料の溶接に適しており、主にバッテリーモジュールの溶接に使用されています。 パワーリチウム電池の溶接プロセスには、主に材料の準備、溶接プロセスの最適化、溶接の品質管理が含まれます。良好な溶接効果を確保するために、溶接前にバッテリー材料の表面を清浄にする必要があります。溶接プロセスは、ビーム品質、溶接速度、エネルギー分布などの材料特性と溶接要件に応じて最適化する必要があります。溶接の品質管理では、溶接シームの気孔、亀裂、ボイドなどの欠陥を検査し、溶接の品質を保証するために非破壊検査を実行する必要があります。 結論として、レーザー溶接技術は、パワーリチウム電池の製造に有望な方法です。高精度、速い溶接速度、優れた溶接品質という利点があり、電源用リチウム電池の性能と安全性を大幅に向上させることができます。レーザー技術の発展に伴い、パワーリチウム電池へのレーザー溶接技術の応用は将来さらに普及するでしょう。
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  • TOB ニューエナジー、リチウムイオン電池材料を一括受注
    TOB ニューエナジー、リチウムイオン電池材料を一括受注 Jun 16, 2023
    TOB New Energy は、リチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池、スーパーキャパシタの正極および負極材料の大量バッチ注文を提供します。 TOB NEW ENERGYでは、リチウムイオン電池用正極材の一括発注を行っております。 いいえ。 アイテム 商品名 モデル 1 LFP正極材料 リン酸鉄リチウム粉末 TOB-LFP-01 2 リン酸鉄リチウム粉末 TOB-LFP-02 3 リン酸鉄リチウム粉末 TOB-LFP-03 4 NMC正極材料 リチウム ニッケル マンガン コバルト 811 TOB-NMC-811 5 リチウム ニッケル マンガン コバルト 622 TOB-NMC-622 6 リチウム ニッケル マンガン コバルト 532 TOB-NMC-532 7 リチウム ニッケル マンガン コバルト 111 TOB-NMC-111 8 NCA正極材料 リチウム ニッケル コバルト アルミニウム TOB-NCA 9 LMNO正極材料 LiNi0.5Mn1.5O4 正極粉末 TOB-LNMO-1 10 LCO正極材料 コバルト酸リチウム TOB-LCO 11 LMO正極材料 二酸化マンガンリチウム TOB-LMO 12 リチウムリッチな材料 リチウムリッチなマンガン系層状酸化物 TOB-Liリッチ 13 LMFP正極粉末 リン酸マンガン鉄リチウム TOB-LMFP TOB NEW ENERGYでは、リチウムイオン電池用負極材の一括発注を行っております。 いいえ。 アイテム 商品名 モデル 1 グラファイトアノード 天然黒鉛粉末 TOB-グラファイト-T 2 高レート高容量人造黒鉛粉末 TOB-グラファイト-R 3 人造黒鉛 TOB-グラファイト-R 4 MCMBアノード メソカーボンマイクロビーズ TOB-MCMB-S 5 チタン酸リチウム酸化物アノード カーボンコーティングされたLTOアノード黒色粉末 TOB-LTO-B 6 LTOアノードパウダー TOB-LTO-W 7 シリコンアノード 異なる粒子サイズの緑色炭化ケイ素 TOB-SiC-グリーン 8 カーボンコーティングされたシリコン TOB-S400A 9 ハードカーボンアノード 不規則な硬質炭素粉末 TOB-Na-HC01 10 5μm球状硬質炭素粉末 TOB-Na-HC02
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  • TOB 60SS スーパーキャパシタマシン
    TOB 60SS スーパーキャパシタマシン Jun 12, 2023
    セミオートワインディングマシン TOB-15060YZ フラットニングマシンTOB-CZF60 セルフィードマシンTOB-RK60 グルービングマシンTOB-GCK60 シールマシンTOB-MKF60 充填機 TOB-ZY60-2 セパレータコータTOB-PVDF-DC-P リベットステッチングマシンTOB -YDJ-18 スーパーキャップ試験システム TOB-CE-6008n-30V30A-HF 電子メール :  tob.amy@tobmachine.com スカイプ:amywangbest86 WhatsApp/電話番号 : +86 181 2071 5609
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  • コインセルラボラインマシン
    コインセルラボラインマシン Jun 08, 2023
    配送のために積み込まれているコイン電池実験装置の一部 遊星 ボールミルTOB-XQM-2 真空ミキサーTOB-XJB-500 真空オーブンTOB-DZF-6050 ロールプレス機TOB-DG-100L コイン電池クリンパTOB-DF-160 グローブボックスTOB-GB-1220 コイン電池ディスクカッターTOB-CP60 コーティングマシンTOB-VFC-300 お客様も弊社の雰囲気炉を選択されました TOB-Q1200-40 真空雰囲気炉は、高等教育の実験室、科学研究機関、工業および鉱業企業でセラミックス、冶金、エレクトロニクス、ガラス、化学工業、機械、耐火物などに広く使用されています。 、新材料開発、特殊材料、建築材料、金属、非金属および焼結、溶解、分析、製造および特殊装置の開発のためのその他の化学的および物理的材料。
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  • 角形セル用バッテリーラボマシン出荷準備完了
    角形セル用バッテリーラボマシン出荷準備完了 Jun 07, 2023
    TOB-D-RY300 ホットプレス機 TOB-2681A ショートサーキットテスター TOB-2050G4コネクタ付きタブ溶接 TOB-POC-160セルフィーディングマシン TOB-LKFJH-6レーザーシール機 TOB-96CH-5V10A負圧形成 TOB-EF128-20K グレーディングマシン や。。など。
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