へようこそ XIAMEN TOB NEW ENERGY TECHNOLOGY Co., LTD..
Chinese
English
français
Deutsch
italiano
español
português
Nederlands
한국의
XIAMEN TOB NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.
Provide a full set of solutions for battery machines.
販売
tob.amy@tobmachine.com
技術サポート
+86-18120715609
ホーム
会社
会社の歴史
Factory Visit VR
ニュース
協力パートナー
証明書
よくある質問
ブログ
製品
電池販売
電池材料および材料分析
スーパーキャパシタ材料
コインセル機器
バッテリーと材料のオーブン
ドライ電極フィルム溶液
電極の準備
円筒セル組立機
パウチセル組立装置
アルミシェルセル組立機
全固体電池機器
ナトリウムイオン電池ソリューション
スーパーキャパシター機器
燃料電池製造機
薄膜太陽電池ソリューション
ペロブスカイト太陽電池機器
バッテリーテスター
18650バッテリーパックアセンブリ装置
角形電池パック装置
バッテリー生産ライン
グローブボックス
ラボ炉
ボールミル
実験装置
プレス機
その他の機器
Retired Items
ビデオ
プロジェクト
調達
要件を確認する
ソリューションの研究と設計
バッテリーマシンの製造プロセス
バッテリー機器の性能試験
バッテリー機器の出荷前検査
連絡先
サービスとサポート
技術チーム情報
苦情センター
ホーム
会社
会社の歴史
Factory Visit VR
ニュース
協力パートナー
証明書
よくある質問
ブログ
製品
電池販売
Lithium-ion Batteries
ナトリウムイオン電池
電池材料および材料分析
正極活物質
負極活物質
コインセル部品
円筒形セルケーシング材料
バッテリー集電装置
バッテリー導電材料
グラフェンと酸化グラファイト
バッテリーバインダー
バッテリータブ
リチウム金属
バッテリーセパレーターとテープ
アルミラミネートフィルム
バッテリー電解質
バッテリーパック材料
多孔質金属フォーム材料
ナノ材料
材料分析装置
電極性能試験機
リチウム硫黄電池材料
全固体電池材料
ナトリウムイオン電池材料
燃料電池材料
スーパーキャパシタ材料
コインセル機器
ラボミキサー
ラボコーター
ラボプレスとローラー
コインセルディスクカッター
コイン型電解質フィラー
コインセル圧着機
スプリットセル研究部
バッテリーと材料のオーブン
電池材料ベーキングオーブン
バッテリー真空オーブン
ドライ電極フィルム溶液
電極の準備
バッテリースラリーミキサー
バッテリースラリーフィルター
バッテリースラリー移送機
バッテリースラリーテスター
バッテリー塗装機
電極圧延プレス
電極スリッター
バッテリーパウチおよびノッチング機
バッテリータブ溶接機
電極製造機
円筒セル組立機
円筒セルワインダー
Tabless Battery Cell Flattening Machine
円筒セルショート試験機
円筒セルキャップ溶接機
円筒セルボトムスポット溶接機
Cylindrical Cell Laser Welding Machine
円筒形セル溝入れ機
円筒形セル電解質充填機
円筒セルシール機
円筒セル洗浄機
円筒セルPVCシュリンクラップ機
バッテリー形成およびグレーディングマシン
パウチセル組立装置
ポーチセルワインディングマシン
ポーチセルスタッキングマシン
バッテリーセルの加熱および冷却プレス機
パウチセルショート試験機
ポーチセル成形機
ポーチセルトップサイドシール機
Pouch Cell Film Wrapping Machine
ポーチセル充填機
ポーチセル真空スタンディングボックス
パウチセルのプレシール機
パウチセル形成および選別機
パウチセル真空シール機
ポーチセルエッジ成形機
パウチセル選別機
アルミシェルセル組立機
アルミシェルセル巻線機
アルミシェルセル超音波タブ溶接機
アルミシェルセルレーザーシール機
プリズムセル給餌機
アルミシェルセルシール漏れ試験機
アルミシェルセルフィラー
アルミシェルセル形成および選別機
アルミシェルセルペットとPVC包装機
プリズム細胞選別機
全固体電池機器
ナトリウムイオン電池ソリューション
スーパーキャパシター機器
スーパーキャパシタ巻き機
ねじ付き円筒形スーパーキャパシタ
ホーンコンデンサ
60138 スーパーキャパシタ装置
燃料電池製造機
燃料電池正極材料
SOFC アノード材料
電解質対応セル
薄膜太陽電池ソリューション
スタッキングマシン
コンベア
生産ラインのプロセス接続
構成機器
ペロブスカイト太陽電池機器
バッテリーテスター
コインセルテスター
バッテリーおよびスーパーキャパシター容量テスター
バッテリーおよびスーパーキャパシター安全テスター
バッテリーパックテスター
完成したバッテリーテスター
バッテリー内部抵抗テスター
電気化学ワークステーション
バッテリースラリー抵抗率テスター
バッテリークランプ
18650バッテリーパックアセンブリ装置
バッテリーソートマシン
Battery Pack Welding Machine
角形電池パック装置
バッテリー生産ライン
コインセルラボライン
円筒セル生産ライン
パウチセル生産ライン
ナトリウムイオン電池生産ライン
全固体電池生産ライン
LTOバッテリー生産ライン
アルミシェルセル生産ライン
18650バッテリーパック自動ライン
スーパーキャパシターの生産ライン
リチウム硫黄電池パイロットライン
グローブボックス
テーブルトップグローブボックス
標準グローブボックス
カスタムグローブボックス
ラボ炉
チューブ炉
雰囲気炉
エレベーター炉
箱形炉
cvd&pecvd&aldシステム
井戸型炉
ボールミル
遊星ボールミル
ローラーボールミル
攪拌ボールミル
振動ボールミル
サンドグラインディングミル
研削盤
防爆ボールミル
実験装置
ラボ用スプレードライヤー
実験用遠心分離機
反応ケトル
ピペッティング装置
電解セル
ホットプレートとマグネチックスターラー
スクリーン印刷機
振動ふるいです
カッター
プレス機
ハンドプレス機
タブレットをヒートします
その他の機器
ビデオ
プロジェクト
調達
要件を確認する
ソリューションの研究と設計
バッテリーマシンの製造プロセス
バッテリー機器の性能試験
バッテリー機器の出荷前検査
連絡先
サービスとサポート
技術チーム情報
苦情センター
エネルギー貯蔵システム
ホーム
>
検索
カテゴリ
ブログ
新しいブログ
バッテリー正極材料の比較:NMC vs LFP vs NCA
リチウムイオン電池製造動向2026:B2Bバイヤーズガイド
リチウムイオン電池製造工程のステップバイステップガイド
パウチセルシール漏れの主な原因
リチウムイオン電池製造における形成と等級付け
タグ
良い組み合わせは、バッテリーセルの使用率を改善できます
Feb 11 , 2020
優れた組み合わせは、セルの利用率を向上させるだけでなく、優れた放電容量とサイクル安定性を達成するための基礎となるモノマーの濃度を制御することもできます。ただし、単一のバッテリ容量のACインピーダンスの分散度が強化され、バッテリのサイクルパフォーマンスと使用可能な容量が弱まります。 しかし、どのようにしてバッテリーを適切にグループ化するのですか?定量分析法を使用して、単電池間の違いを評価できます。まず、バッテリーの性能に影響を与える重要なポイントを数学的な方法で抽出し、次にバッテリーの性能の包括的な評価と比較を数学的な抽象化によって実現します。バッテリー性能の定性分析は定量分析に変換され、バッテリー性能の最適な組み合わせのために、実際に使用できる簡単な方法が提案されます。 グループを使用したセルスクリーニングに基づく包括的なパフォーマンス評価システムは、主観的なグレードのデルファイと灰色の相...
タグ :
バッテリーパック
バッテリーセル
新しいエネルギーを奪う
続きを読む
バッテリー放電容量に対する充電システムの影響
Feb 19 , 2020
適切な バッテリー充電システム 持っています への重要な影響 バッテリーの放電容量 。充電した場合 深さが浅い場合、それに応じて放電容量が減少します。もし 過充電すると、バッテリーは化学活性物質に影響を与え、 不可逆的な損傷。バッテリー容量と寿命を減らします。したがって、それは 適切な充電率、上限電圧、および 充電効率と安全性を確保するための定電圧カットオフ電流 充電容量を実現しながら、安定性を最適化できます。 tobは、 バッテリーとバッテリーパックの充電 と放電テスター ために 電極材料研究、電池性能試験、小規模電池形成、性能評価、電池パック試験など。 現在、定電流と 定電圧充電モードは主に電源に使用されます リチウムイオン電池 。沿って リチウムの定電流および定電圧充電結果の分析 リン酸鉄システムと異なる充電下の三元系電池 電流とカットオフ電圧、それはそれを見ることができます: (1...
タグ :
バッテリー充電および放電テスター
バッテリーテスター
バッテリーパック試験システム
続きを読む
リチウムイオン電池と燃料電池のしくみ
Mar 18 , 2020
リチウムイオン電池 一種のエネルギーです ストレージデバイス、現在一般的に使用されているリチウムイオン電池 正極材はリン酸鉄リチウム電池に分けることができ、 三元電池およびマンガン酸リチウム電池。リチウム鉄を取る 例としてリン酸塩電池:放電するとき、中のリン酸鉄 正極と負極から移動したリチウムイオン 電解液と外部回路から転送された電子を介して リン酸鉄リチウムを形成するために組み合わせる。に埋め込まれたリチウム 負極の黒鉛層が逃げてリチウムイオンになります そして電子は電解質を通って陽極に移されました および外部回路それぞれ。 の 燃料電池 私 本質的に一種の 燃料と酸化剤が電気に変換される発電機 燃焼せずに直接電気化学反応によって。したがって、燃料電池 カルノーサイクルによって制限されておらず、高いエネルギー変換を持っています 効率。燃料電池は、電力変換と同じくらい60%効率的であること...
タグ :
燃料電池生産ラインソリューション
リチウムイオン電池生産ライン
新しいエネルギーを奪う
続きを読む
バッテリーの安定性の重要性
Aug 12 , 2024
エネルギー貯蔵の不一致 電池は主に電池などのパラメータの不一致を指します。 容量、内部抵抗、温度。私たちの日々の経験は、 2つの乾電池をプラスとマイナスの方向に接続すると、 懐中電灯は点灯しますが、私たちは点灯しません 一貫性を考慮します。しかし、電池が大規模に使用されると、 エネルギー貯蔵システムの場合、状況はそれほど単純ではありません。矛盾がある場合 電池を直列および並列で使用すると、次の問題が発生します。 1.利用可能な容量の損失 エネルギー貯蔵システムでは、電池セル (つまり、バッテリーセル)が直列に接続されてバッテリーパックを形成し、 バッテリーパックは直列に接続されてバッテリークラスターを形成します。複数 バッテリークラスターは同じ DC バスに直接並列接続されます。の セルの不一致による利用可能な容量の損失の理由には次のものがあります。 直列不一致と並列不一致。 (1) 電池...
タグ :
バッテリーの一貫性
エネルギー貯蔵バッテリー
エネルギー貯蔵システム
続きを読む
リチウムイオンパウチセルのラボラインを設計するには?
Jan 21 , 2025
電池生産ラインを設計する前に、複数の側面を総合的に考慮する必要があります 製品、容量、プロセス、設備、規制、サプライチェーン、 コスト、安全性、環境保護、品質管理、工場レイアウト、 自動化、データ管理、メンテナンス、人事、プロジェクト管理 生産ラインに影響を与える可能性のあるすべての要因を保証します。 顧客が包括的かつ詳細な計画を立てるのに役立つ設計が網羅されています。 ここで、 より広い範囲をカバーする例: 顧客の要求が、さまざまな材料と互換性のあるリチウムイオンパウチセルラボラインを設計することであると仮定します。 システム、容量、サイズ、その他のパラメーター。 まず、私たちは次のことを行う必要があります。 ユーザーの具体的なニーズを把握します。顧客は学業を行っている可能性があります 企業内で新しいバッテリーを研究または開発する場合、どちらの場合も さまざまなテストと最適化のための...
タグ :
バッテリーラボライン
バッテリー生産ライン
Tob New Energy
続きを読む
A面とB面のコーティングずれがリチウム電池の性能に与える影響
May 26 , 2025
リチウム電池の製造において、コーティング工程におけるA面/B面コーティングのずれは、しばしば見落とされがちですが、バッテリーの容量、安全性、そしてサイクル寿命に重大な影響を及ぼします。ずれとは、電極の表裏におけるコーティングの位置や厚さの分布にばらつきがあることを指し、局所的なリチウムめっきや電極への機械的損傷などのリスクにつながる可能性があります。 この記事では、機器の精度、プロセスパラメータの設定、材料特性などの観点から、ずれの根本原因を分析し、企業が製品の一貫性と安定性を高めるのに役立つターゲットを絞った最適化戦略を提案します。 Ⅰ. A面/B面のずれの原因 1. 設備要因 ロール システムの組み立て精度が不十分: バッキング ロールおよびコーティング ロールの取り付け時に水平方向または同軸方向にずれが生じると、位置がずれる場合があります。 コーティング ヘッドの位置決めエラー: 低...
タグ :
バッテリーコーティングシステム
バッテリー生産ライン
TOBニューエナジー
続きを読む
リチウムイオン電池の自己放電の理由
Jul 15 , 2025
リチウムイオン電池の自己放電とは、外部回路から切り離された状態(開回路状態)で電池の充電量/電圧が自然に低下する現象を指します。これはすべての電池に備わった特性ですが、程度は異なります。リチウムイオン電池の自己放電率は比較的低いものの、それでも影響を受けます。主な原因は以下のように分類できます。 1. 避けられない化学反応(通常の自己放電) (1)SEI層の成長と溶解: 負極(通常はグラファイト)は、初期の充放電時に形成される固体電解質界面(SEI)層で覆われており、これはバッテリーの動作に不可欠です。しかし、SEI層は完全に安定しているわけではありません。保管中、特に高温下では、SEI層はゆっくりと溶解し、再形成します。この再形成によりリチウムイオンと電解液が消費され、容量低下と電圧降下を引き起こします。これは自己放電の大きな要因です。 (2)電解質の酸化還元: 充電正極材料(例:LiC...
タグ :
電池生産ライン設備
電池材料供給
TOBニューエナジー
続きを読む
[ の合計
1
ページ数]
+86-18120715609
tob.amy@tobmachine.com
伝言を残す
当社の製品に興味があり、詳細を知りたい場合は、ここにメッセージを残してください、できるだけ早く返信します。
ホーム
製品
会社
連絡先
上