logo
แบนเนอร์

ข้อมูลข่าว

บ้าน > ข่าว >

ข่าวบริษัท เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้และการเปรียบเทียบทางเทคนิคของเทคโนโลยีการซ้อนและการม้วนในแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์อัตรา C สูง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ติดต่อเรา
Mrs. Alice
86--13530058480
วีแชท 0086 13530058480
ติดต่อตอนนี้

การประยุกต์ใช้และการเปรียบเทียบทางเทคนิคของเทคโนโลยีการซ้อนและการม้วนในแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์อัตรา C สูง

2026-06-10

ในการใช้งานที่มีอัตราการปล่อย C สูง เช่น UAVs รุ่น RC ที่ใช้งานหนัก และเครื่องเริ่มกระโดด แบตเตอรี่พอลิมเมอร์ลิตียมต้องการความต้านทานภายใน (IR) และการจัดการความร้อนที่เข้มงวดระหว่างระยะการประกอบเซลล์, วิธีการจัดตั้งอิเล็กทรอนด์หลักสองแบบถูกนํามาใช้: การล่อและการสะสมแนวทางโครงสร้างที่แตกต่างกันเหล่านี้กําหนดโดยตรงผลการทํางานทางเคมีไฟฟ้าสุดท้ายและความมั่นคงในระยะยาว.


เทคโนโลยีการล่อ:ความ ประสิทธิภาพ ที่ สูง และ ความ ท้าทาย ใน เรื่อง ความ ต้านทาน


กระบวนการล่อใช้เครื่องล่ออัตโนมัติเพื่อล่อแคธอด, แอนอด และตัวแยกเป็นรูปทรงทรงกลม หรือทรงกลมเรียบ โดยคุณสมบัติทางเทคนิคสําคัญของมันประกอบด้วย:

 

ข้อดีในการผลิต: มันมีสายการผลิตที่อัตโนมัติสูงที่มีผลิตโดยทั่วไปเกิน 30 ppm (ชิ้นต่อนาที)กระบวนการที่มีความวัยรุ่นสูงขึ้นขึ้นกับระบบควบคุมความเครียดที่ทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าเซลล์ต่อเซลล์คงที่.

 

ข้อเสียที่สูง: โครงสร้างแผลทําให้ความเครียดมุ่งเน้นที่มุมโค้งจํานวนจํากัดของแท็บเก็บกระแสกระแสขยายเส้นทางการขนส่งอิเล็กตรอน, ส่งผลให้ความต้านทานภายในสูงขึ้น (IR) นอกจากนี้, การปรับปรุงอุณหภูมิที่ไม่เท่าเทียมกันที่โค้งเพิ่มความเสี่ยงของการหลบร้อนในพื้นที่ภายใต้สภาพภาระสูง

 

เทคโนโลยีการสต็อป:พื้นฐานทางกายภาพของความสามารถในการทํางานสูง

กระบวนการสตั๊กรวมการตัดคาโทดและแอนโดดเป็นแผ่นส่วนตัวที่แยกแยกกัน ซึ่งจะสตั๊กกันด้วยเครื่องแยก Z-fold ต่อเนื่อง

 

ประโยชน์ทางโครงสร้าง: การสะสมอัตราสามารถเชื่อมต่อคู่กันได้หลายแท็บ ทําให้ระยะทางการขนส่งอิเล็กตรอนลดลงอย่างมากการผลิตความร้อนที่แท็บลดลงอย่างมากในช่วง 50C ถึง 100C จักรพัดการปล่อย.

 

ผลงานทางเคมีไฟฟ้า: แผ่นอิเล็กตรอดยังคงเรียบโดยสิ้นเชิงตลอดอายุการใช้งานการใส่และการสกัดไอออนลิธีਅਮยังคงเป็นแบบเดียวกันในโครงสร้างชั้นซึ่งยับยั้งการเคลือบลิธีียมที่เกิดจากความเครียดทางเครื่องกลที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยเพิ่มอายุการใช้งานของเซลล์ที่มีอัตราการทํางานสูง

 

ข้อจํากัดของกระบวนการ: อุปกรณ์การสต็อปต้องการการจัดการอย่างเข้มงวดของการสกัดและความอดทนในการจัดสรร (โดยทั่วไป ≤ ± 0,1 มม) เนื่องจากกระบวนการที่ซับซ้อนประสิทธิภาพการผลิตยังคงต่ํา, และอัตราการผลิตมีความรู้สึกสูงต่อการควบคุมขอบ burr

 

สรุปและการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม:


การใช้งานในอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าสําหรับแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานแบบปกติ หรือแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคที่มีการปล่อยระหว่าง 1C และ 10Cเทคโนโลยีการลวดล้อมเป็นหลักเนื่องจากการผ่านที่สูงและประสิทธิภาพการใช้จ่ายอย่างไรก็ตามในส่วนของแบตเตอรี่พอลิมเลอร์ลิธีียมที่มีอัตราการระดับสูงของอุตสาหกรรมที่เกิน 25Cเทคโนโลยีการสะสมกําลังกลายเป็นมาตรฐานทางเทคนิคในการรับประกันความปลอดภัยของระบบและความสม่ําเสมอของพลังงาน, ขับเคลื่อนโดยความต้านทานภายในที่ต่ําและความต้านทานทางความร้อน

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้และการเปรียบเทียบทางเทคนิคของเทคโนโลยีการซ้อนและการม้วนในแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์อัตรา C สูง  0

แบนเนอร์
ข้อมูลข่าว
บ้าน > ข่าว >

ข่าวบริษัท เกี่ยวกับ-การประยุกต์ใช้และการเปรียบเทียบทางเทคนิคของเทคโนโลยีการซ้อนและการม้วนในแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์อัตรา C สูง

การประยุกต์ใช้และการเปรียบเทียบทางเทคนิคของเทคโนโลยีการซ้อนและการม้วนในแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์อัตรา C สูง

2026-06-10

ในการใช้งานที่มีอัตราการปล่อย C สูง เช่น UAVs รุ่น RC ที่ใช้งานหนัก และเครื่องเริ่มกระโดด แบตเตอรี่พอลิมเมอร์ลิตียมต้องการความต้านทานภายใน (IR) และการจัดการความร้อนที่เข้มงวดระหว่างระยะการประกอบเซลล์, วิธีการจัดตั้งอิเล็กทรอนด์หลักสองแบบถูกนํามาใช้: การล่อและการสะสมแนวทางโครงสร้างที่แตกต่างกันเหล่านี้กําหนดโดยตรงผลการทํางานทางเคมีไฟฟ้าสุดท้ายและความมั่นคงในระยะยาว.


เทคโนโลยีการล่อ:ความ ประสิทธิภาพ ที่ สูง และ ความ ท้าทาย ใน เรื่อง ความ ต้านทาน


กระบวนการล่อใช้เครื่องล่ออัตโนมัติเพื่อล่อแคธอด, แอนอด และตัวแยกเป็นรูปทรงทรงกลม หรือทรงกลมเรียบ โดยคุณสมบัติทางเทคนิคสําคัญของมันประกอบด้วย:

 

ข้อดีในการผลิต: มันมีสายการผลิตที่อัตโนมัติสูงที่มีผลิตโดยทั่วไปเกิน 30 ppm (ชิ้นต่อนาที)กระบวนการที่มีความวัยรุ่นสูงขึ้นขึ้นกับระบบควบคุมความเครียดที่ทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าเซลล์ต่อเซลล์คงที่.

 

ข้อเสียที่สูง: โครงสร้างแผลทําให้ความเครียดมุ่งเน้นที่มุมโค้งจํานวนจํากัดของแท็บเก็บกระแสกระแสขยายเส้นทางการขนส่งอิเล็กตรอน, ส่งผลให้ความต้านทานภายในสูงขึ้น (IR) นอกจากนี้, การปรับปรุงอุณหภูมิที่ไม่เท่าเทียมกันที่โค้งเพิ่มความเสี่ยงของการหลบร้อนในพื้นที่ภายใต้สภาพภาระสูง

 

เทคโนโลยีการสต็อป:พื้นฐานทางกายภาพของความสามารถในการทํางานสูง

กระบวนการสตั๊กรวมการตัดคาโทดและแอนโดดเป็นแผ่นส่วนตัวที่แยกแยกกัน ซึ่งจะสตั๊กกันด้วยเครื่องแยก Z-fold ต่อเนื่อง

 

ประโยชน์ทางโครงสร้าง: การสะสมอัตราสามารถเชื่อมต่อคู่กันได้หลายแท็บ ทําให้ระยะทางการขนส่งอิเล็กตรอนลดลงอย่างมากการผลิตความร้อนที่แท็บลดลงอย่างมากในช่วง 50C ถึง 100C จักรพัดการปล่อย.

 

ผลงานทางเคมีไฟฟ้า: แผ่นอิเล็กตรอดยังคงเรียบโดยสิ้นเชิงตลอดอายุการใช้งานการใส่และการสกัดไอออนลิธีਅਮยังคงเป็นแบบเดียวกันในโครงสร้างชั้นซึ่งยับยั้งการเคลือบลิธีียมที่เกิดจากความเครียดทางเครื่องกลที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยเพิ่มอายุการใช้งานของเซลล์ที่มีอัตราการทํางานสูง

 

ข้อจํากัดของกระบวนการ: อุปกรณ์การสต็อปต้องการการจัดการอย่างเข้มงวดของการสกัดและความอดทนในการจัดสรร (โดยทั่วไป ≤ ± 0,1 มม) เนื่องจากกระบวนการที่ซับซ้อนประสิทธิภาพการผลิตยังคงต่ํา, และอัตราการผลิตมีความรู้สึกสูงต่อการควบคุมขอบ burr

 

สรุปและการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม:


การใช้งานในอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าสําหรับแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานแบบปกติ หรือแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคที่มีการปล่อยระหว่าง 1C และ 10Cเทคโนโลยีการลวดล้อมเป็นหลักเนื่องจากการผ่านที่สูงและประสิทธิภาพการใช้จ่ายอย่างไรก็ตามในส่วนของแบตเตอรี่พอลิมเลอร์ลิธีียมที่มีอัตราการระดับสูงของอุตสาหกรรมที่เกิน 25Cเทคโนโลยีการสะสมกําลังกลายเป็นมาตรฐานทางเทคนิคในการรับประกันความปลอดภัยของระบบและความสม่ําเสมอของพลังงาน, ขับเคลื่อนโดยความต้านทานภายในที่ต่ําและความต้านทานทางความร้อน

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้และการเปรียบเทียบทางเทคนิคของเทคโนโลยีการซ้อนและการม้วนในแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์อัตรา C สูง  0