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Batteria LIPO 6S EC5 Polar Compresse Addensanti e Controllo

Sommario

Produttore professionale 6S Lipo Battery EC5 CNHL ritiene che la qualità del foglio polare sia correlata allo sviluppo del processo di assemblaggio intermedio della batteria 6S Lipo EC5, che influisce anche sulle prestazioni elettrochimiche della fase finale e della batteria 6S Lipo EC5.
Nella produzione reale, a volte si riscontra che i fogli polari della batteria 6S Lipo EC5 aumentano lo spessore del foglio polare dopo alcune ore o dopo altri processi. Rimbalzo.
Il foglio polare della batteria 6S Lipo EC5 si trova in diverse fasi, e il suo rimbalzo di spessore (come rimbalzo da laminazione, rimbalzo a secco, rimbalzo da carica, ecc.) è differente. La ragione più fondamentale è che la scelta della densità di compattazione è irragionevole.

1. Rimbalzo del polo della batteria 6S Lipo EC5

Durante il processo di produzione della batteria 6S LIPO EC5, la fabbricazione del polo appartiene al processo preliminare e occupa una posizione importante nell'intero processo. La qualità del foglio polare è correlata allo sviluppo del processo di assemblaggio intermedio della batteria 6S Lipo EC5, che influisce anche sulle prestazioni elettrochimiche della fase finale e della batteria 6S

Batteria Lipo EC5.
La produzione del foglio polare è composta principalmente dalla preparazione della pasta, raccolta del materiale attivo fluente, pressione del rullo polare e segmentazione polare.
La pasta dispersa della batteria 6S Lipo EC5 viene applicata sulla lamina polare positiva e negativa in alluminio o rame tramite spremitura a fessura o metastasi stimata. L'acqua in eccesso o il solvente NMP nella polpa EC5 formano l'originale

Chip elettrodo della batteria 6S Lipo EC5.
Il tasso di porosità originale del foglio polare completato della batteria 6S Lipo EC5 è elevato, l'adesivo è basso e non favorisce l'infiltrazione dell'elettrolita, la resistenza non indotta delle particelle di materiale attivo, e la batteria 6S Lipo EC5. Gli svantaggi hanno seriamente influenzato le prestazioni elettrochimiche della batteria 6S Lipo EC5. Pertanto, il foglio polare della batteria 6S Lipo EC5 dopo la verniciatura necessita di migliorare le sue prestazioni tramite il processo di laminazione.
Dalla verniciatura ai rulli, la pellicola polare della batteria 6S Lipo EC5 ha subito un processo da spessa a sottile, con un tasso di porosità da grande a più piccolo. Il chip elettrodico che ci aspettiamo è basato sul non distruggere la forma delle particelle di materiale attivo positivo e negativo, e avere un tasso di porosità appropriato e la minima resistenza di contatto all'interfaccia.

6S LIPO BATTERY EC5

Significa che sulla base di quanto sopra, più sottile è lo spessore della lamina polare della batteria 6S Lipo EC5, meglio è, ma nella produzione reale a volte si può riscontrare che la pellicola polare diventa più spessa rispetto al rullo dopo alcune ore o dopo altri processi. Il fenomeno dell'aumento dello spessore della pellicola polare della batteria 6S Lipo EC5 è il rimbalzo della pellicola polare.
La lamina polare si trova in fasi diverse, e il suo rimbalzo di spessore (come la pressatura a rullo, il rimbalzo a secco, la carica e la bombardamento, ecc.) è differente.

La ragione più fondamentale è che la scelta della densità di compattazione è irragionevole.
In condizioni normali, il fornitore di materie prime della batteria 6S Lipo EC5 fornirà un intervallo di densità massima alle imprese 6S Lipo EC5. Questo intervallo di densità è ottenuto sulla base di parametri quali la densità reale, la composizione del materiale e la durezza del materiale.
La scelta di una densità di compattazione troppo alta o troppo bassa è errata. Il tasso di porosità della densità di compattazione è troppo elevato nei pori del piccolo chip, e le particelle a contatto non sono strettamente connesse. Proprietà chimiche; una densità di compattazione eccessiva causerà la distruzione della struttura del materiale attivo. Non c'è uno spazio sufficiente tra le particelle.

2. L'impatto del rimbalzo della lamina polare sulla produzione della batteria 6S Lipo EC5

Lo spessore della polarità della batteria 6S Lipo EC5 è normale anche dopo la laminazione, ma se il valore di rimbalzo è elevato, potrebbe influenzare le prestazioni dell'imballaggio della batteria e le prestazioni della batteria 6S Lipo EC5. Dopo la pressatura a rullo, la lamina polare continuerà a rimbalzare per 1-2 ore, dopodiché il valore dello spessore si stabilizzerà.
Oltre a considerare lo spessore della lamina polare statica dopo la laminazione, la lamina polare della batteria 6S Lipo EC5 cambierà anche il valore di rimbalzo dopo la cottura. Dopo che l'involucro della batteria o la pellicola alluminio-plastica è stata incapsulata, dopo l'iniezione dell'elettrolita verso l'interno, con la penetrazione dell'elettrolita, le molecole del solvente entrano negli spazi tra le particelle polari, occupando lo spazio interno della lamina polare, causando un aumento del volume della lamina polare, che aumenterà anche lo spessore complessivo.

6S LIPO BATTERY EC5
Durante l'uso della 6S Lipo Battery EC5, a causa della decomposizione degli elettroliti, dell'espansione della produzione di gas e della disidratazione degli ioni litio, ecc., può causare che il valore progettato dello spessore complessivo della 6S Lipo Battery EC5 superi quello previsto, causando rigonfiamenti che comportano problemi di sicurezza.

3. Controllare il rimbalzo della lamina polare della 6S Lipo Battery EC5

➤Scegliere una densità ragionevole
Per il rimbalzo della pellicola polare della 6S Lipo Battery EC5, dovrebbe essere selezionato un valore di densità di compattazione appropriato. Solo selezionando il valore di densità di compattazione adeguato si può bilanciare lo spessore della 6S Lipo Battery EC5 e lo spessore della 6S Lipo Battery EC5. Per esempio:
Tre tipi di densità di compattazione sono i poli positivi, ovvero densità di compattazione del polo A di 3,75g/cc, densità di compattazione del polo B di 3,85g/cc e densità di compattazione del polo C di 3,95g/cc.
Si testa lo spessore della pellicola dopo l'essiccazione e dopo la pre-carica post-essiccazione, e si calcola il tasso di rimbalzo dello spessore della pellicola polare dopo la pressatura a rullo. Il risultato del tasso di rimbalzo è mostrato nella Tabella 1:

▲ Tasso di rimbalzo di diverse densità di compattazione e pellicola del polo inferiore (%)
Si può osservare che all'aumentare della densità di compattazione del polo, aumenta il rimbalzo dello spessore prima della pre-carica. Sebbene a una densità di compattazione inferiore (3,75G/CC), il tasso di rimbalzo dello spessore prima della pre-carica del polo dopo la cottura sia del 2,33%.
Tuttavia, dopo la pre-carica, il tasso di rimbalzo dello spessore del polo A supera quello del polo B. Durante il processo di pre-carica della 6S LIPO BATTERY EC5, gli ioni litio vengono rimossi dal materiale dell'elettrodo positivo e inseriti nel polo negativo attraverso l'elettrolita.

6S LIPO BATTERY EC5
Per il polo C, il contatto tra le particelle è stretto, l'infiltrazione dell'elettrolita è più difficile e lo ione litio non può essere rimosso agevolmente nel materiale dell'elettrodo negativo dal polo positivo durante la pre-carica. Allo stesso tempo, il valore è il più alto.
Per una densità di compattazione troppo bassa del polo A, a causa del contatto non stretto delle particelle del materiale attivo in A, il tasso di porosità è elevato, l'elettrolita penetra nelle fessure dell'elettrodo, causando un aumento dello spessore della lamina polare della 6S Lipo Battery EC5. Pertanto, scegliere la densità di compattazione appropriata è cruciale.

➤Migliorare il processo di pressione del rullo
Dopo aver effettuato una valutazione delle prestazioni elettrochimiche tramite la 6S Lipo Battery EC5, si conferma la migliore densità di compattazione del corpo vivo. Successivamente, è necessario migliorare la precisione della pressione del rullo nel processo di pressatura per garantire che il valore progettato sperimentale sia in linea con il valore reale del rullo.
Per migliorare la precisione della compressione del rullo e ridurre il valore di rimbalzo della marea polare, il primo metodo è utilizzare una seconda pressione del rullo, e l'altro è utilizzare il processo di laminazione a caldo.
Durante il processo di produzione della batteria Lipo 6S EC5, a causa della pressione più rapida del rullo, le proprietà di rimbalzo dei poli di materiali diversi sono anche diverse, e un solo passaggio del rullo spesso non soddisfa i requisiti di spessore, densità di compattezza e qualità della marea polare. Può migliorare efficacemente il problema della precisione della compressione del rullo.

6S LIPO BATTERY EC5
In generale, la seconda pressione del rullo deve essere eseguita nella stanza asciutta dopo 2 ore dalla prima pressatura del rullo. L'intervallo di 2 ore serve a garantire che la pellicola polare abbia sufficiente flessibilità temporale e mantenga uno stato stabile.
La lavorazione di laminazione a caldo del foglio polare della batteria Lipo 6S EC5 è anche una delle soluzioni efficaci per ridurre il rimbalzo del foglio polare. Lo scopo principale del processo di laminazione a caldo è:
① Rimuovere l'acqua nella pellicola polare;
② Ridurre il tasso di rimbalzo del materiale superficiale dopo la laminazione. La laminazione a caldo può ridurre il rimbalzo polare di circa il 50%;
③ Eliminare lo stress interno del foglio polare, perché durante i processi di segmentazione o taglio della pellicola, i fogli polari della batteria Lipo 6S EC5 spesso producono fenomeni avversi come ondulazioni a serpente e ribaltamenti a causa del rilascio dello stress interno;
④ Durante il processo di laminazione a caldo della batteria Lipo 6S EC5, l'adesivo nel materiale della batteria Lipo 6S EC5 è in uno stato di fusione, il che può aumentare l'adesione tra la sostanza attiva e il collettore, altrimenti è facile che si stacchi e cada.
⑤ Ridurre la resistenza alla deformazione della pellicola polare della batteria Lipo 6S EC5, evitando che la struttura del telaio poroso delle sostanze attive sul foglio polare venga distrutta, il che favorisce il miglioramento dell'indice di assorbimento della sostanza attiva.
Ci sono due modi principali per la tecnologia di laminazione a caldo. Uno è compattare il foglio polare della batteria Lipo 6S EC5. Riscaldare il foglio polare prima del rullo a 180 gradi Celsius, quindi laminare. Lo spessore del polo può essere controllato a ± 2 micron.
Un altro modo è riscaldare il rullo e procedere alla laminazione. Questo processo di riscaldamento del rullo deve tenere conto della distribuzione della temperatura del rullo e del riscaldamento dello stesso.
Bene, quanto sopra è il contenuto completo dello spessore, rimbalzo e controllo della marea polare EC5 della batteria Lipo 6S che il produttore professionale CNHL di batterie Lipo 6S EC5 fornisce. Spero che il contenuto sopra possa aiutarti a comprendere meglio la generazione del rimbalzo polare della batteria Lipo 6S EC5. L'impatto del rimbalzo polare sulla produzione della batteria Lipo 6S EC5 e il modo per controllare il rimbalzo polare della batteria Lipo 6S EC5. Ulteriori informazioni sulla polarità della batteria Lipo 6S EC5 possono essere consultate di seguito:
Cos'è il flusso di pelatura del pezzo della batteria Lipo 6s 100C?
Tipi comuni di difetti dei pezzi della batteria Lipo 4S e la loro influenza e RILEVAMENTO
Sommario del processo di laminazione a pezzi della batteria Lipo 3S

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