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
高安全高温セパレーター
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
真空乾燥オーブンの性能特性
Dec 16 , 2019
の 真空乾燥オーブン 熱に敏感で、分解しやすく、酸化しやすい材料を乾燥するために設計されています。不活性ガスで満たすことができ、複雑な成分を含む一部の成分をすばやく乾燥させることができます。 適用範囲: 高温真空乾燥オーブン 生化学、化学薬学、医療と健康、農業研究、環境保護などの研究および応用分野で広く使用されています。さまざまなガラス容器の粉末乾燥、ベーキング、消毒、滅菌用。熱に敏感で、分解しやすく、酸化しやすい物質や複雑な成分の高速かつ効率的な乾燥に特に適しています。 従来の乾燥技術に比べて次の利点があります。 1)真空環境により、液体の沸点が大幅に低下します。 真空乾燥は熱に弱い物質に簡単に適用できます。 2)粉末または他の粒状サンプルなど、乾燥が容易でないサンプルの場合、真空乾燥は乾燥時間を効果的に短縮できます。 3)複雑な構造のさまざまな機械部品またはその他の多孔質サンプルを洗浄...
タグ :
真空乾燥オーブン
実験室用乾燥オーブン
高温真空乾燥オーブン
続きを読む
大容量リチウム空気電池
Dec 16 , 2019
番目 e l リチウム空気電池 は 日本産業技術研究所と日本学術振興会(JSPS)が開発した新しいタイプの大容量リチウムイオン電池。バッテリーは負極としてリチウム金属を使用し、正極として空気中の酸素を使用し、電極は固体電解質によって分離されています。負極は 有機電解質 ;正極は 水性電解質 。 放電中、負極はリチウムイオンの形で有機電解質に溶解し、固体電解質を通って正極の水性電解質に移動します。電子はワイヤを介して正極に伝達され、空気中の酸素と水は微細炭化炭素の表面で反応します。過酸化水素が形成され、正極の電解質水溶液中でリチウムイオンと結合して、水溶性水酸化リチウムを形成します。充電すると、電子がワイヤを介して負極に伝達され、リチウムイオンが正極の固体電解質を通過して固体電解質を通って負極の表面に到達し、反応して負極の表面に金属リチウムを形成します電極;正極の水酸化物は、電子生成酸素...
タグ :
大容量リチウム空気電池
リチウム空気電池
リチウムイオン電池
続きを読む
高電圧耐性電解質
Dec 16 , 2019
が 高電圧リチウム電池材料 ますます注目を集めていますが、これらの高電圧アノード材料は、実際の生産とアプリケーションで依然として良い結果を達成することができません。最大の制限要因は、炭酸塩ベースの電解質の電気化学的安定ウィンドウが低いことです。バッテリー電圧が約4.5(vs.li/li+)に達すると、 電解液 激しい酸化分解が始まり、バッテリーのリチウム挿入とリチウム脱挿入が適切に機能しなくなります。高電圧に耐えることができる電解液システムの開発は、この新しい材料の適用を促進するための重要なステップです。 新しいの開発と応用 高電圧電解質システム または、電極/電解質界面の安定性を改善するための高電圧皮膜形成添加剤は、高電圧電解質を開発するための効果的な方法です。経済的には、後者がしばしば好まれます。電解質の電圧耐性を改善するためのそのような添加剤には、一般に、ホウ素、有機リン、炭酸塩、硫...
タグ :
高電圧耐性電解質
バッテリー電解液
電解質サプライヤー
続きを読む
高温耐性バッテリーセパレーター
Dec 16 , 2019
の バッテリーセパレーター リチウムイオン電池の伝導リチウムイオンと正極と負極の電子接点間の絶縁に大きな役割を果たします。これは、充放電の電気化学的プロセスを完了するためにバッテリーをサポートする重要なコンポーネントです。 リチウム電池を使用する場合、電池が過充電または高温になると、セパレーターは十分な熱安定性(熱変形温度&gt; 200℃)を持つ必要があり、電池の正極と負極の接触を効果的に分離し、短絡を防止します。熱暴走、さらには爆発事故として。現在広く使用されているポリオレフィンセパレーター、その融点および低い軟化温度(<165℃)、バッテリーの安全性を効果的に保証することは困難であり、その低い多孔性および低い表面エネルギーは、バッテリー性能比を制限します。したがって、開発することは非常に重要です 高安全高温セパレーター 。 厦門トブ新エネルギー 研究部門は、湿式プロセス一次成形技術を...
タグ :
バッテリーセパレーター
リチウムイオンバッテリーセパレーター
高安全高温セパレーター
続きを読む
選択リチウムチップセパレータや電解質用のコインの細胞研究
May 15 , 2020
リチウムチップ 金属リチウムチップ の研究室を提供できる よ源のリチウム、リチウムチップは、不純物の少ない、 サイズは大きい電極を測定する、 純度のリチウムチップは以下の99.9%. 一般要求事項 リチウムチップの作成サイズ:直径15時~15.8mm( 対応する電極のサイズが14mmのためのCR2032ボタンセル)、厚さ 0.5~0.8mm、表面直進、銀白色の光、石油スポット、ミシン目 または催涙. チウムイオン電池のセパレーター タイプのチウムイオン電池のセパレーターを選択する による実験的要件、一般的に断熱フィルム ナノメートルの細孔の選択が可能で、双方向のイオン輸送後 吸着の電解液、シングルまたは多層ポリエチレンやポリプロピレン 膜という言葉がよく用いられます。 のチウムイオン電池のセパレーターを用意したレギュ 丸い形によるパンチングマシンのサイズはより大きいリチウム 金属チップの電...
タグ :
リチウムチップ
チウムイオン電池のセパレーター
電解質
続きを読む
超高ニッケル LiNi0.91Co0.06Al0.03O2@Ca3(PO4)2 正極材料
Oct 11 , 2022
超高ニッケルLiNi0.91Co0.06Al0.03O2@Ca3(PO4)2カソード材料の強化されたリチウム貯蔵安定性メカニズム 著者: 朱和真、王玄鵬、韓康、楊陳、万瑞哲、呉立明、麻利強。超高ニッケル LiNi0.91Co0.06Al0.03O2@Ca3(PO4)2 カソード材料の強化されたリチウム貯蔵安定性メカニズム。無機材料ジャーナル、2022 年、37(9): 1030-1036 DOI:10.15541/jim20210769 新しいリチウムイオン電池のカソードとしての超高ニッケル材料は、その高い比容量、高電圧、および低コストのために多くの注目を集めています。しかし、サイクル中に生成されたマイクロクラック、機械的粉砕、および不可逆的な相転移により、サイクル安定性が低下します。ここでは、Ca3(PO4)2 でコーティングされた一連の超高ニッケル LiNi0.91Co0.06Al0....
タグ :
超高ニッケル材料
超高ニッケル NCA
陰極材料
続きを読む
リチウム電池セパレーターのしわの原因と解決策
Oct 23 , 2025
リチウム バッテリーセパレーター セパレータは正極と負極の間の保護バリアとして機能し、イオンは伝導しますが電子は伝導しません。電解液の充填と成形後の理想的な状態では、セパレータは電極と完全に平坦に接触しているはずです。しかし、電池を分解すると、セパレータにひどいシワが見られることがよくあります(これは負極のシワからも明確に確認できます)。 以下では、セパレータのしわについて、危険性、原因、解決策の 3 つの側面から説明します。 1. セパレータのしわの危険性: 内部抵抗の増加: セパレータの微細多孔構造は、しわのある部分で損傷し、リチウムイオンの移動経路を阻害します。これにより内部抵抗が15%~30%増加し、充放電効率が著しく低下します。 容量フェード: しわのある部分への電解液の不均一な浸透は、活物質の利用率の低下につながります。あるNMC正極電池の実験データでは、100サイクルあたり最...
タグ :
バッテリーセパレーター
セパレーター
セパレーターしわ取りソリューション
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