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
![]()
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
![]()