リチウムイオンの構造電池セル、 電池のタブセルの陰極電極および陽極電極からなる金属導体であり、完全な電池タブは主に高温絶縁性接着剤と金属導電性とからなる。 高温 絶縁性接着剤は、パウチセルのための電池タブの絶縁部分であり、その役割は、金属ストリップとアルミラミネートフィルムとの間の短絡を防止することである。電池はカプセル化されており、アルミラミネートフィルムをホットメルトと一緒に加熱してシールすることによる漏れを防ぐ。 カプセル化。 電池タブの理論的パラメータ (1) 安全伝送 の価値 ニッケルタブ11-13A / MM2、ニッケルの導電率は140,000s、融点であり、融点は1200℃~1400℃である。 タブ厚/ / MM
| タブ幅/ MM
| オーバーカレント キャパシティ/ A
|
0.1 | 3 | 3.5 |
0.1 | 4 | 4.5 |
0.1 | 5 | 5.5 |
0.1 | 6 | 6.5 |
(2) 安全伝送 銅タブの値は5~8A / MM2、銅の導電率が584000です。 S / CM、および融点は√1000℃です。 (3) 安全伝送 アルミタブの値は3-5a / MM2、アルミニウムの導電率は369000です。 S / CM、融点は約660℃です。 リチウム電池タブの設計は、過電流に大きな影響を与えます。 能力 一般に、リチウムイオンの陰極電極およびアノード電極バッテリー内のタブを介して電池が接続されています。 ニッケルタブ (ニッケルメッキ 銅) またはアルミタブはそれぞれアノードキャップとカソードキャップに接続されています。
従来 リチウムイオン 電池の使用 アルミタブ陽極タブと陽極タブのニッケルタブの場合は、ニッケルタブに導電性が低い。 高倍率 放電、アノードタブの低導電率はバッテリーの高度温度をもたらし、これは高倍率に影響を与えます。電池の排出性能、しかしニッケルメッキ銅アノードタブには優れた電気伝導率があります。電気伝導率は純粋な銅のそれに近い。
なお、電池タブの材料、サイズ、タブの影響リードアウト リチウムイオンの乗数吐出性能と乗数周期性能に関する方法 電池。一般的に..言えば、ワイヤの電流はワイヤの断面に比例します。つまり、ワイヤの断面領域が大きいほど、通過する電流が大きい。 バッテリータブのサイズの選択は、バッテリーの種類だけでなく、バッテリーの最大放電電流によっても決まります。