へようこそ XIAMEN TOB NEW ENERGY TECHNOLOGY Co., LTD..
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私たちはあなたのために何をします
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  • 電池材料および材料分析
    tob新エネルギー電池材料には、正極材料、負極材料、ケーシング材料、電池集電体、導電性材料、グラフェンおよび酸化グラファイト、バインダー、電池タブ、電池セパレーターおよびテープ、アルミニウムラミネートフィルム、電解質、パック材料、多孔質金属発泡材料が含まれます、ナノマテリアルなど。
  • コインセル機器
    コイルセル機器には、主にスラリー用の小型ミキサー装置、手動フィルムコーティング機、電極カッター、電極プレス機、コインセルシーリング用の圧着機が含まれます。 cr2016、cr2025、cr2032、cr2430など、あらゆる種類のコインセルに適したすべての機器。コインセル研究は、粉体材料分析に最も便利な方法です。
  • ドライ電極フィルム溶液
    TOB New Energyの乾式電極技術は、電極活物質、導電剤、電池バインダーを混合して電極粉末を得、溶媒を一切使用せず、乾燥電極粉末を電極フィルムに圧延します。その後、製造プロセスの要件に従って、乾燥した電極材料のフィルムを適切な厚さに圧延しました。次に、集電箔に導電性接着剤を塗布し、乾燥させます。最後に、乾式電極フィルムと集電体箔を一緒にラミネートして、完成した乾式電極を取得します。
  • 電極の準備
    バッテリーセルが完成する前の材料の焼き付けからスポット溶接までの電極の準備 スラリー混合、スラリー試験、電極コーティング、電極ローリングプレス、ノッチング、バッテリータブ溶接など。
  • 円筒セル組立機
    18650円筒型セル組立ラインの巻き取りプロセスから最後のシーリングプロセスまで。
  • パウチセル組立装置
    パウチポリマーセル組立ラインの巻き取りプロセスから最後のシーリングプロセスまで。
  • アルミシェルセル組立機
    アルミシェルセル組立機
  • スーパーキャパシター機器
    tobは、生産ラインの設計や機器の供給など、一連のスーパーキャパシタソリューションを提供できます。
  • バッテリーテスター
    リチウムイオン電池試験装置は、ポーチセル、シリンダーセル、コインセルのパラメーターテストに使用され、電圧、サイクル寿命、容量、抵抗をテストできます。
  • バッテリー生産ライン
    手動機、半自動バッテリー機、全自動バッテリー機など、混合から最後の試験装置までのリチウム電池製造装置のフルセット。
私たちはあなたのために何をします
私たちに関しては
私達がすること? Xiamen TOB New Energy Technology Co., Ltd.リチウムイオン電池とスーパーキャパシターのハイエンド機器に特化したハイテク企業です。コアテクノロジーチームは、リチウムイオン電池の研究と製造で20年以上の経験を持っています。 tob新エネルギーは2012年に設立され、リチウムイオン電池とその周辺製品の開発と運用に常に注力しています。リチウムイオン電池部門で働く国際的な企業や研究機関向けに、高度な機器と材料、専門的で経験豊富な電池製造技術、包括的な電池生産ラインソリューションを提供しています。当社の主力製品には、バッテリーミキサー、電極コーティング機、電極スリッター機、バッテリー巻線機、電極スタッキング機、バッテリーシールおよび圧着機、バッテリーテストシステムが含まれます。 トブは厳格な品質管理を遵守しており、 ghtfulカスタマーサービス、iso9001品質管理システムとc e証明書を取得しています。クライアントには、bmw、benz、a123、skc、mit、iitなどが含まれます。米国、ヨーロッパ、ロシア、インド、韓国、東南アジア、オーストラリア、南米の企業向けに、200を超えるリチウムイオン電池とスーパーキャパシタの生産ラインを設計しました。 私たちは世界中のお客様を暖かく歓迎し、協力を確立し、共に明るい未来を創造します。機器や材料を販売するだけでなく、統合されたバッテリーソリューションを提供します。
300
+
エンジニアと労働者
5000
+
世界中のクライアント
100
+
完了したプロジェクト
    私たちの作品
    最新のプロジェクト
    米国、ヨーロッパ、ロシア、インド、韓国、東南アジア、オーストラリア、南米の企業向けに、200を超えるリチウムイオン電池とスーパーキャパシタの生産ラインを設計しました。
    すべてのプロジェクト
  • ナトリウムイオン電池ラボラインプロジェクト
    プロジェクト名:ナトリウムイオン電池ラボラインプロジェクト 説明: Xiamen Tob New Energy Technology Co., Ltd.は、顧客の実験室向けに、パウチ電池、コイン電池および18650S/1.3Ah、32138S/10Ah、32140S/10Ahナトリウムイオン電池を製造できるナトリウムイオン電池実験ラインを設計および確立しています。イオンセル。Xiamen Tob New Energy Technology Co., Ltd.は、電池製造技術、生産ライン設備、原材料、各種消耗品の完全なセットを提供しています。 日付: 2023 年 5 月 場所:中国 window.console = window.console || function(t) {}; if (document.location.search.match(/type=embed/gi)) { window.parent.postMessage("resize", "*"); } window.console = window.console || function(t) {}; if (document.location.search.match(/type=embed/gi)) { window.parent.postMessage("resize", "*"); } クライアントの要件 ソリューション 装備一覧 ナトリウムイオン電池の正極材料は、低コストで原材料の流通範囲が広いという利点があり、リチウムイオン電池の正極材料の最良の代替材料です。顧客は、ナトリウムイオン電池の分野で画期的な進歩を遂げ、これに基づいて他のイオン電池の最適化と探索のための新しいアイデアを提供したいと考えて、電池の研究開発に取り組んできました。したがって、彼らは新しいナトリウムイオン電池ソリューションの探索と検証を行うために、ナトリウムイオン円筒型電池のラボラインからスタートしました。 顧客要件フォーム  電池のタイプ  18650、32138、32140 円筒形(適合電池サイズ)  バッテリーのサイズ  18650S、32138S、32140S、パウチ電池、コイン電池など  設計能力  1.3Ah、10Ah、  マテリアルシステム  プルシアンブルーの類似品  主な工程  巻き取り工程  生産能力  10個〜500個/日  エリア  100m2,200m2,300m2....10000m2(バッテリー量/日による) (1) ナトリウムイオン電池の実験室ラインのための全体的なソリューションを設計しました。 (2) 製造設備と試験設備の完全なセットを提供します。 (3) 高い安全性、低コスト、高エネルギー密度、高容量保持、優れた高温および低温性能に対するユーザーの要件を満たします。 装備一覧  名前  応用  量  バッテリースラリーミキサー  スラリー混合  1セット  バッテリーコーティング機  スラリー塗布工程  1セット  電極カレンダー  電極圧延プレス  1セット  電極カッター  電極フィルムの切断  1セット  電極スリッター機  電極のスリット加工  1セット  バッテリー巻取機  電池電極の巻線  1セット  組み立てライン
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  • ヨーロッパにおける円筒形スーパーキャパシタラボラインプロジェクト
    プロジェクト名:円筒形スーパーキャパシタラボラインプロジェクト 説明: Xiamen Tob New Energy Technology Co., Ltd. は、ヨーロッパの顧客向けに円筒型スーパーキャパシタのラボラインを設計および確立しました。TOBは、スーパーキャパシタの生産技術、生産ライン設計、スーパーキャパシタのラボライン設備、原材料、およびさまざまな消耗品の完全なセットを提供します。スーパーキャパシタのラボライン全体は、顧客の工場でTOBエンジニアによって設置およびデバッグされ、許容基準に達するまで機器の使用とメンテナンスに関するトレーニングが提供されます。 日付: 2023 - 2024 場所:ヨーロッパ .container-t001 { max-width: 1000px; margin: 0 left; } .carousel { display: block; text-align: left; position: relative; margin-bottom: 50px; } .carousel > input { clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); clip-path: inset(100%); height: 1px; width: 1px; margin: -1px; overflow: hidden; padding: 0; position: absolute; } .carousel > input:nth-of-type(7):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -600%; } .carousel > input:nth-of-type(6):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -500%; } .carousel > input:nth-of-type(5):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -400%; } .carousel > input:nth-of-type(4):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -300%; } .carousel > input:nth-of-type(3):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -200%; } .carousel > input:nth-of-type(2):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -100%; } .carousel > input:nth-of-type(1):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: 0%; } .carousel > input:nth-of-type(1):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(1) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel > input:nth-of-type(2):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(2) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel > input:nth-of-type(3):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(3) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel > input:nth-of-type(4):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(4) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel > input:nth-of-type(5):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(5) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel > input:nth-of-type(6):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(6) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel > input:nth-of-type(7):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(7) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel__slides { position: relative; z-index: 1; padding: 0; margin: 0; overflow: hidden; white-space: nowrap; box-sizing: border-box; display: flex; } .carousel__slide { position: relative; display: block; flex: 0 0 100%; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; transition: all 300ms ease-out; vertical-align: top; box-sizing: border-box; white-space: normal; } .carousel__slide div:before { display: block; content: ""; width: 100%; padding-top: 50%; } .carousel__slide div > img { position: absolute; top: 10; left: 0; right: 0; bottom: 0; width: 100%; height: 100%; } .carous...
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  • 60138 スーパーキャパシタ パイロット ライン プロジェクト
    プロジェクト名: 60138(直径:60mm、高さ:138mm)、3000Fスーパーキャパシタパイロットラインプロジェクト 説明: Xiamen TOB New Energy Technology Co., Ltd. は、東南アジアの顧客向けに 60138 スーパーキャパシタのパイロット ラインを設計および構築しています。TOB NEW ENERGYは、スーパーキャパシタ生産設備、試験設備、材料一式を提供しています。TOB New Energy は、スーパーキャパシタの生産ラインが正常に稼働できるようになるまで、顧客の工場にエンジニアを派遣して装置のデバッグを行います。プロジェクト完了後は、ラインの安定稼働をお約束する充実したアフターサービスを提供します。 日付: 2022 - 2023 場所:東南アジア .container-t001 { max-width: 1000px; margin: 0 left; } .carousel { display: block; text-align: left; position: relative; margin-bottom: 50px; } .carousel > input { clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); clip-path: inset(100%); height: 1px; width: 1px; margin: -1px; overflow: hidden; padding: 0; position: absolute; } .carousel > input:nth-of-type(12):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -1100%; } .carousel > input:nth-of-type(11):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -1000%; } .carousel > input:nth-of-type(10):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -900%; } .carousel > input:nth-of-type(9):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -800%; } .carousel > input:nth-of-type(8):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -700%; } .carousel > input:nth-of-type(7):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -600%; } .carousel > input:nth-of-type(6):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -500%; } .carousel > input:nth-of-type(5):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -400%; } .carousel > input:nth-of-type(4):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -300%; } .carousel > input:nth-of-type(3):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -200%; } .carousel > input:nth-of-type(2):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: -100%; } .carousel > input:nth-of-type(1):checked ~ .carousel__slides .carousel__slide:first-of-type { margin-left: 0%; } .carousel > input:nth-of-type(1):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(1) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel > input:nth-of-type(2):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(2) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel > input:nth-of-type(3):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(3) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel > input:nth-of-type(4):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(4) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel > input:nth-of-type(5):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(5) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel > input:nth-of-type(6):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(6) { box-shadow: 0px 0px 0px 5px rgba(40, 170, 130, 0.6); } .carousel > input:nth-of-type(7):checked ~ .carousel__thumbnails li:nth-of-type(7) { box-shadow: ...
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  • 乾式電極スーパーキャパシタの生産ライン
    自動巻き機 細胞成形機 レーザー溶接機 自動スリッター 電極プレス機 ミキサー バッテリーテスター、 高温オーブンなど。 プロジェクトの詳細: 2022年6月、スーパーキャパシター生産ラインの実地試験を実施しました。 プロジェクト、これはプロジェクトの最初のバッチです。主に含まれるもの:自動巻き機、セル成形機、レーザー溶接機 、自動スリット機、電極プレス機、ミキサー、バッテリーテスター、高温オーブンなど。 より多くの製品 またはより詳細な情報が必要な場合 は、お問い合わせください。 プロジェクト名: カテゴリ : クライアント: プロジェクトの場所: 構築年: 乾式電極スーパーキャパシタ の生産ライン 生産ライン 守秘義務 守秘義務 2022年 6月 詳細: Eメール: tob.amy@tobmachine.com 電話:+ 86-18120715609
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  • ポリマーリチウムイオン電池の研究室ラインブラジル
    プロジェクトの詳細: 月には、2020年までの公開買付けの新エネルギー技術者が協力してお客様とインストールを完了し、試運転のポリマーリチウムイオン電池の研究室設備のオンラインで、全ての機器を操業していた。 プロジェクト名: カテゴリ : クライアント: プロジェクト所在地: 建築年 ポリマーリチウムイオン電池の研究室ライン 設備 お客様はブラジル ブラジル が2020年までの 詳細: メール: tob.amy@tobmachine.com 電話:+86-18120715609
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お客様の声
顧客が言ったこと
TOB NEW ENERGYの素晴らしい経験。ウェブサイトで探していたマシンを見つけました。彼らはすぐに入手可能であることを確認し、出荷しました。私はギャビンと一緒に仕事をしました。Gavin は非常にプロフェッショナルで、助けになり、一緒に仕事をするのが簡単でした。プロセスは簡単でスムーズでした。
ブライアン・ハウィー
ブライアン・ハウィー
エコシステム
サプライヤーと取引をすることは喜びです。優れたコミュニケーションと短納期!私はこのコーティング機を注文しましたが、その品質はとても良いです。陶磁器から私の場所に製品を届けるのに働いた人々に本当に感謝しています。
オリビア・シルバ
オリビア・シルバ
エコシステム
tobを選んだのは、nca、nmc、酸化グラフェン粉末など、1つのプラットフォームで必要なすべての材料を提供する他のプロバイダーが見つからなかったからです。サプライヤーのスピードと製品の品質が本当に気に入った。
スミスと結婚する
スミスと結婚する
エコシステム
私たちはtobの新エネルギーと素晴らしいパートナーシップを築きました。彼らの研究への献身は研究室のすべての面で明白です。私たちの新しいインスピレーションを前進させるための細部への注意と創造的なアプローチに感謝します。
ジョー・ディア
ジョー・ディア
エコシステム
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最新ニュース
リチウム電池製造工程における水分の影響 Apr 10, 2024
リチウム電池製造工程における水分の影響
リチウムイオン電池の製造工程では、塵埃、金属粉、水分の3点を厳しく管理する必要があります。粉塵や金属粉が適切に管理されていない場合、バッテリーの内部ショートや発火などの安全事故に直結します。湿気が効果的に管理されていない場合、バッテリーの性能に重大な悪影響を及ぼし、重大な品質事故につながる可能性があります。そのため、製造工程においては、電極、セパレータ、電解質などの主要材料の含水率を厳密に管理することが重要です。リラックスと絶え間ない警戒があってはなりません。 リチウム電池への水分の害、製造工程における水分の発生源、製造工程における水分の管理の3つの側面から詳しく解説します。 1. リチウム電池に対する湿気の害 (1) 電池の膨張と液漏れ: リチウムイオン電池に過剰な水分が存在すると、電解液中のリチウム塩と化学反応が起こり、HF が発生します。 H2O + LiPF6 → POF3 + LiF + 2HF フッ化水素酸 (HF) は腐食性の高い酸であり、バッテリーの性能に重大な損傷を与える可能性があります。 HF は金属部品、バッテリーシェル、バッテリー内のシールを腐食し、最終的に亀裂、破裂、漏れを引き起こします。 HF はまた、バッテリー内部の SEI (固体電解質界面) フィルムをその主成分と反応して破壊します。 ROCO2Li + HF → ROCO2H + LiF Li2CO3 + 2HF → H2CO3 + 2LiF 最終的に、LiF の沈殿物がバッテリー内で形成され、負極で不可逆的な化学反応が引き起こされ、活性リチウムイオンが消費され、バッテリーのエネルギー容量が低下します。 水分が十分にあるとガスが多く発生し、バッテリーの内圧が上昇します。これにより、変形、膨張、さらには漏れが発生し、安全上のリスクが生じる可能性があります。 市場の携帯電話やデジタル電子製品で発生するバッテリーの膨張やカバーの飛び出しの多くは、リチウム バッテリー内部の高い水分含有量とガスの発生が原因であることがよくあります。   (2) バッテリーの内部抵抗の増加: バッテリーの内部抵抗は最も重要な性能パラメーターの 1 つであり、バッテリー内でのイオンと電子の移動の容易さを示す主な指標として機能します。これはバッテリーのサイクル寿命と動作状態に直接影響します。内部抵抗が低いほど、放電中の消費電圧が少なくなり、エネルギー出力が高くなります。 水分含有量の増加は、SEI フィルム (固体電解質界面) の表面に POF3 と LiF の沈殿物の形成を引き起こす可能性があります。これにより、SEI フィルムの密度と均一性が低下し、電池の内部抵抗が徐々に増加し、放電容量が減少します。   (3) サイクル寿命の短縮: 過剰な水分により SEI フィルムが損傷し、内部抵抗が徐々に増加し、放電容量が低下する可能性があります。時間の経過とともに、各フル充電後のバッテリーの使用可能時間は短くなり、通常の充放電サイクル数 (または寿命) が減少します。これは最終的に全体的なバッテリー寿命の短縮につながります。 2.リチウム電池製造時の水分発生源  リチウム電池の製造プロセス中、湿気の発生源は次の側面に分類できます。  (1) 原材料からの水分混入 a.正極活物質と負極活物質: 正極活物質と負極活物質はどちらもマイクロメートルまたはナノメートルスケールの粒子であり、空気中の水分を非常に吸収しやすいです。特に、ニッケル含有量が高い三元または二元カソード材料の場合、その比表面積が比較的大きいため、その表面が水分を吸収し、化学反応を起こしやすくなります。塗布された電極シートを高湿度の環境に保管すると、電極シートの塗布表面も空気中の水分を急速に吸収します。  b.電解質: 電解質内の溶媒成分は水分子と反応し、電解質内のリチウム塩溶質も水分を吸収して化学反応を起こしやすいです。したがって、電解液中にはある程度の水分が存在します。電解液を長期間保存したり、高温で保存したりすると、電解液中の水分が増加します。  c.セパレータ: セパレータは多孔質プラスチックフィルム (PP/PE 素材) であり、優れた吸水能力を持っています。  (2) 電極シートのスラリー調製時に添加される水分 負極スラリーの調製では、塗工前に原料に水を加えて混合します。したがって、負極シート自体が水分を含んでいる。その後の塗工工程では加熱乾燥が行われますが、電極シートの塗工層内にはかなりの量の水分が吸着したままになります。  (3) 作業環境の湿気 a.作業場の空気中の水分: 空気中の水分含有量は、通常、相対湿度によって測定されます。相対湿度は季節や気象条件によって大きく異なります。春と夏の間は空気の湿度が比較的高く(60%以上)、秋と冬は空気が乾燥して湿度が低くなります(40%以下)。空気の湿度は雨の日は高く、晴れの日は低くなります。したがって、空気中の水分量は湿度に応じて異なります。  b.人が発生する水(汗、呼気、手洗い後の水) c.さまざまな副資材や紙(カートン、雑巾、レポート)によって持ち込まれる水分  リチウム電池製造時の水分管理 (1) 生産工場内の湿度管理を徹底 a スラリー混合のための電極製造作業場は、相対湿度 10% 以下に維持する必要があります。 b コーティング (マシンヘッド、テール) および圧延のための電極製造ワークショップは、露点湿度が ≦ -10℃ DP である必要があります。 c スリット用の電極製造ワークショップは、相対湿度 10% 以下に維持する必要があります。 d スタッキング、巻き取り、および組み立ての作業場は、露点湿度が -35℃ DP 以下である必要があります。 e バッテリーセルの電解液注入および封止プロセスでは、露点湿度が ≦-45℃ DP である必要があります。 (2) 人や外部環境によって作業場に持ち込まれる湿気の厳重な管理 a 運用規定の遵守: -- 従業員は乾燥作業場に入る際、着替え、帽子をかぶり、靴を履き替え、マスクを着用しなければなりません。 -- 電極シートおよびバッテリーセルに素手で触れることは禁止されています。 b 副資材から持ち込まれる水分の管理: -- 乾燥作業場への紙パックの持ち込みは固く禁止されています。 -- 乾燥エリアの紙の掲示物や看板はラミネート加工する必要があります。 -- 乾燥エリアでの床の水拭きは禁止です。   (3) 電極シートの保管および暴露時間の厳格な管理 a 低湿保管の管理: -- 巻いてスリットした後の電極シートは、30 分以内に低湿度環境 (≦ -35℃ DP) で保管する必要があります。 -- 焼成後にすぐにセルに加工したり巻いたりできない電極シートは、真空下 (≦-95kpa) で保管する必要があります。 b 露光時間の管理: -- 焼成後、電極シートは 72 時間以内に加工、巻き取り、梱包、電解液の充填、密封する必要があります (作業場の露点湿度 ≦ -35℃)。 c 先入れ先出し管理: -- 電極シートの使用は先入れ先出し規則に従わなければなりません。つまり、...
  • リチウム電池の側面電圧はどれくらいですか?側面電圧を制御するにはどうすればよいですか?
    リチウム電池の側面電圧はどれくらいですか?側面電圧を制御するにはどうすればよいですか? Apr 07, 2024
    電池の側面電圧とは、具体的には、ポリマー電池の正極タブとアルミニウムラミネートフィルムとの間のアルミニウム層の電圧を指す。 ポリマーリチウム電池の側面電圧とは、次のことを指します。 1.正極タブとアルミニウムラミネートフィルム間のアルミニウム層の電圧。 2. 陽極タブとアルミニウムラミネートフィルム間のアルミニウム層の電圧。 理論的には、陰極タブとアルミニウムラミネートフィルムの間のアルミニウム層は絶縁されており、電圧は0になるはずです。 実際には、アルミニウムラミネートフィルムの加工中に、内側のPP層が局所的に損傷し、その結果、故障が発生する可能性があります。それらの間の局所的な伝導(電子チャネルとイオンチャネルを含む)によりマイクロバッテリーが形成され、したがって電位差(電圧)が形成されます。 側面電圧の規格はメーカーによって異なりますが、ほとんどの業界では 1.0V 未満に設定されています。電圧の基準はアルミニウム - リチウム合金の溶解電位に基づいています 側面電圧テスト: 側面電圧試験は主に、リチウム電池の包装フィルムのシール効果を検査し、タブと包装フィルムのアルミニウムラミネートフィルム間の短絡を検出するために使用されます。ショートするとアルミラミネートフィルムの腐食、電解液漏れ、ガス膨張、低電圧などが発生し、安全上の問題が発生する可能性があります。 リチウムポリマー電池の側面電圧とは、具体的にはポリマーリチウム電池の正極タブとアルミニウムラミネートフィルムの間のアルミニウム層にかかる電圧を指します。理論的には、プラス端子とアルミニウムラミネートフィルムの間のアルミニウム層は絶縁されている必要があり、これは電圧がゼロになることを意味します。ただし、アルミニウムラミネートフィルムの加工中に、内側の PP 層が局所的な損傷を受ける可能性があり、その結果、それらの間で部分的な伝導 (電子チャネルとイオンチャネルの両方を含む) が発生します。これによりマイクロ電池が形成され、電位差(電圧)が生じます。側面電圧の規格はメーカーによって異なりますが、業界では一般的に 1.0V 未満に設定されています。この電圧標準の基礎は、アルミニウム - リチウム合金の溶解電位に基づいています。 正極タブとアルミニウムラミネートシェル間の電位差は、負極タブとアルミニウムラミネートフィルムの間に電子チャネルがあるかどうかを確認するために使用さ
  • 黒鉛分散に対するSBRの影響
    黒鉛分散に対するSBRの影響 Mar 28, 2024
    SBRを含まないスラリー中のCMC含有量が低い場合、グラファイト粒子は均質化プロセス中に凝集し、十分に分散できません。 グラファイトに対するCMCの比率が中程度である場合、スラリーに1.0%〜4.5%のSBRを添加すると、SBRがグラファイトの表面に吸着し、グラファイト粒子が分散され、スラリーの粘度および弾性率が低下する。 CMCの量が0.7%〜1.0%の場合、スラリーは粘弾性を示し、SBRを継続的に添加してもスラリーのレオロジー特性は変化しない。 SBRとCMCを同時に添加する場合と、CMCを最初に添加し、次にSBRを添加する場合の2つの混合方法を比較した結果、CMCがスラリー中の黒鉛の分散に主導的な役割を果たし、CMCが黒鉛粒子の表面に優先的に吸着することがわかった。 一般に、CMCの添加量が非常に少ない場合、SBRの添加は黒鉛粒子の表面に吸着し、黒鉛の分散に一定の影響を及ぼします。 CMCの添加量が増えると黒鉛表面への吸着量も増加し、SBRは黒鉛表面に吸着できなくなり、黒鉛の分散には役立たない。 CMCが一定量に達すると、黒鉛粒子の表面に吸着しきれなかった過剰なCMCとの結合引力が反発力よりも大きくなり、黒鉛粒子間の凝集を引き起こす可能性があります。したがって、CMCは黒鉛負極スラリーの分散において重要な役割を果たします。 電子メール : tob.amy@tobmachine.com スカイプ: amywangbest86 Whatsapp/電話番号 : +86 181 2071 5609
  • リチウムイオン電池スラリー混合装置
    リチウムイオン電池スラリー混合装置 Mar 19, 2024
    ダブルプラネタリーミキサー 現在、リチウムイオン電池メーカーで使用されているスラリー混合装置はPDミキサーとも呼ばれるダブルプラネタリーミキサーが主流です。低速混合コンポーネントPlanetと高速分散コンポーネントDisperを搭載したミキサーです。低速混合コンポーネントは、遊星歯車伝動を利用した 2 つの折り畳みフレーム撹拌機で構成されています。撹拌機が回転および公転すると、材料がさまざまな方向に移動し、比較的短時間で望ましい混合効果が得られます。高速分散コンポーネントは通常、高速回転しながら遊星キャリアと一緒に回転する歯付き分散ディスクを備えており、材料に強い剪断力と分散力を加えます。この効果は通常のミキサーに比べて数倍大きくなります。さらに、分散コンポーネントは、用途の特定の要件に応じて、単一または二重の分散シャフトで構成できます。 ボールミル混合 ボールミル混合は、リチウムイオン電池のスラリーの調製にもよく使用され、研究室では一般的にこの方法の方が一般的です。流体力学に基づく混合方法と同様に、ボールミルプロセスの分散能力は、クラスターの断片化と凝集の再組織化速度のバランスによって決まります。これは粉末粒子の特性に関連しており、界面活性剤の添加によって変更できます。 ボールミル粉砕プロセスでは、粉末粒子は多数の表面変化や体積変化を受け、材料の機械的および化学的変化(カーボンナノチューブの破断、アスペクト比や構造の変化など)を引き起こす可能性があります。反応は粒子間、粉末と分散媒体 (溶媒と結合剤) の間、さらには粉末と粉砕ボールの間で発生することがあります。粉砕ボールと局所的な流体の高せん断乱流との間の衝突も、バインダー分子の破壊を引き起こす可能性があります。 超音波撹拌 現在、超音波は、過渡音響キャビテーション効果に基づいて顕微鏡スケールで混合するために人々によって使用されています。この効果は、多数のマイクロバブルの形成と成長を伴う、非常に高い超音波強度下で生成される必要があります。気泡サイズが特定の臨界値に達すると、気泡の成長速度が急速に増加し、その後瞬時に破裂し、衝撃波を形成して凝集物を分散させ、同時に局所的な高温高圧(局所的な圧力は数千気圧に達する場合があります)を引き起こします。 超音波混合中に発生するもう 1 つのプロセスは、液体の巨視的な流れです。キャビテーション気泡の濃度は、発生器を

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