
Напруга мішка:Гранична напруга літієвої батареї з м’якою упаковкою, зокрема стосується напруги алюмінієвого шару між контактом позитивного електрода літієвої батареї з м’якою упаковкою та алюмінієво-пластиковою плівкою. Теоретично ці шари повинні бути ізольовані напругою 0. Однак під час обробки внутрішній шар поліпропілену може бути пошкоджений, що призведе до локальної провідності та утворення мікробатарей, що призведе до різниці потенціалів. Стандарт крайової напруги залежить від виробника, але більшість обмежує його нижче 1.0В на основі потенціалу розчинення алюмінієво-літієвих сплавів. Гранична напруга в акумуляторній батареї: у літій-іонній акумуляторній батареї крайова напруга зазвичай відноситься до напруги окремого елемента батареї під час процесу заряджання та розряджання, тобто різниці напруг між позитивним і негативним електродами батареї. Ця напруга може відображати стан заряду та справність батареї та є одним із важливих параметрів для вимірювання стану та продуктивності батареї.
Імпеданс постійного струму:зазвичай відноситься до загального внутрішнього опору батареї в умовах постійного струму, включаючи омічний опір і поляризаційний опір. Омічний внутрішній опір в основному складається з опору матеріалів батареї, електролітів і електродів, тоді як внутрішній опір поляризації пов’язаний з процесом електрохімічної реакції всередині батареї.
Імпеданс змінного струму:Він вимірює реакцію системи батареї на синусоїдальний сигнал невеликої амплітуди потенціалу (або струму), що подається на батарею, а потім аналізує внутрішні параметри, такі як опір, ємність, індуктивність, а також динамічну інформацію внутрішньої батареї. структура та хімічні реакції.
Перенапруга:означає напругу на обох кінцях батареї, що перевищує її максимальне значення напруги для нормальної роботи або правил безпеки. Цей тип перенапруги може бути миттєвим або безперервним і значно впливає на продуктивність, термін служби та безпеку батареї.
Збереження заряду:відноситься до здатності батареї зберігати кількість електроенергії, збереженої за певних умов, широко відомої як здатність до саморозряду. Це стосується здатності батареї зберігати накопичену потужність за певних умов навколишнього середовища в стані розімкнутого ланцюга. Простіше кажучи, це стосується того, як довго батарея може зберігати свою внутрішню накопичену електричну енергію без суттєвого зменшення, коли вона не використовується.
Збереження ємності:Коротше кажучи, це стосується ступеня, до якого акумулятор зберігає свою ємність відносно початкової ємності під час тривалого використання. Він відображає погіршення продуктивності акумулятора після кількох циклів заряджання та розряджання.
Паралельне підключення:відноситься до з'єднання позитивних і негативних полюсів двох або більше батарей для формування паралельного ланцюга. У цьому методі підключення загальна напруга акумуляторної батареї залишається постійною, тоді як загальний струм і загальна ємність дорівнюють сумі струму та ємності кожної батареї.
Паралельне послідовне з'єднання:Це спосіб послідовного з’єднання кількох батарей позитивним і негативним способом для утворення безперервного кола. Основна мета цього способу підключення полягає в тому, щоб підвищити загальну напругу акумуляторної батареї, а зміни струму і ємності залежать від конкретних умов навантаження.
Довговічність батареї:відноситься до здатності батареї протистояти довготривалому пошкодженню від власних і зовнішніх факторів навколишнього середовища, що проявляється як тривалість часу, протягом якого батарея може продовжувати працювати, або тривалість терміну її служби.
Тест зберігання:Це важливий засіб оцінки терміну зберігання та стабільності батарей. Його головна мета — оцінити зміни продуктивності акумуляторів під час тривалого зберігання, включаючи втрату ємності, зміни напруги, зміни внутрішнього опору тощо, щоб передбачити термін зберігання та стабільність акумуляторів, а також надати важливі посилання для дизайну акумулятора та вибір.
Термін служби:означає час або кількість циклів, протягом яких батарея може забезпечити живлення за нормальних умов використання. Це залежить від різних факторів, включаючи хімічний склад, дизайн, якість виготовлення, використання та спосіб заряджання акумулятора. Різні типи акумуляторів (наприклад, літій-іонні акумулятори, свинцево-кислотні акумулятори тощо) мають різний термін служби.
Свинцево-кислотний акумулятор:Це тип акумулятора, електроди якого в основному виготовлені зі свинцю та його оксидів, а електроліт — розчин сірчаної кислоти. Матеріалом позитивного електрода є діоксид свинцю (PbO₂), матеріалом негативного електрода є свинець (Pb), а електролітом є водний розчин сірчаної кислоти (H₂SO₄). Цей тип акумулятора перетворює хімічну енергію в електричну за допомогою хімічних реакцій і зберігає її під час заряджання.
Підвищення заряду:Це спосіб заряджання, який може значно скоротити час заряджання за рахунок збільшення зарядного струму та напруги, а також за допомогою ефективних чіпів і протоколів заряджання.
Постійний струм заряду:Це широко поширений метод заряджання, який відноситься до методу заряджання, при якому струм залишається постійним під час процесу заряджання. Принцип заснований на характеристиках батареї та механізмі керування зарядним пристроєм. Зарядний пристрій спочатку визначає стан батареї, включаючи тип батареї, ємність, напругу батареї тощо, а потім встановлює постійне значення вихідного струму на основі цієї інформації. Під час процесу заряджання зарядний пристрій динамічно регулює вихідну напругу на основі стану зарядки батареї та змін внутрішнього опору, щоб підтримувати постійний зарядний струм. Коли батарея досягає необхідного стану заряду або час заряджання перевищує певний поріг, зарядний пристрій припинить заряджання постійним струмом і перейде до наступного етапу заряджання (наприклад, заряджання постійною напругою або заряджання з плаваючим зарядом) або припинить заряджання.
Заряд постійної напруги:Метод заряджання, при якому напруга між двома полюсами батареї підтримується на постійному рівні під час процесу заряджання. Під час заряджання постійною напругою напруга зарядного джерела живлення залишається постійною протягом усього часу заряджання. У міру того як напруга на клемі акумулятора поступово зростає, зарядний струм буде поступово зменшуватися. Це пояснюється тим, що допустима потужність струму батареї поступово зменшується в міру процесу зарядки. Коли напруга батареї досягає встановленої напруги зарядки, зарядний пристрій автоматично регулює вихідний струм для поступового зменшення, доки напруга батареї не досягне стабільного стану.
Додатковий заряд:також відомий як технічне заряджання або крапельне заряджання, в основному використовується для компенсації втрати ємності, спричиненої саморозрядом батареї після її повного заряджання. Цей метод заряджання поповнює енергію акумулятора за допомогою малих імпульсних струмів, забезпечуючи високий рівень заряду акумулятора протягом тривалого часу, готуючись до розряду.
Стан заряду (SOC):Це ключовий параметр, який описує стан заряду, що залишився в накопичувачах енергії, таких як батареї або літієві батареї, після періоду використання або тривалого простою. Він являє собою відношення залишкової ємності батареї до її ємності під час повного заряду, зазвичай виражається у відсотках (%) із діапазоном 0100% (або 01, якщо виражено десятковим числом). Коли SOC=0, це означає, що батарея повністю розряджена; Коли SOC=100% (або SOC=1), це означає, що акумулятор повністю заряджено.
Кінцева напруга заряду:Максимально допустима напруга для акумулятора під час останнього етапу заряджання. Як тільки напруга батареї досягне або перевищить це значення, зарядку слід негайно припинити, щоб запобігти перезаряду батареї. Важливість: розумне налаштування кінцевої напруги заряджання може ефективно запобігти пошкодженню батареї через перезарядку, забезпечуючи при цьому можливість повного заряджання батареї та продовження терміну її служби.

Годування:Це важливий процес у виробництві літій-іонних акумуляторів. Зокрема, це стосується процесу введення вихідних матеріалів для позитивних або негативних електродів (включаючи активні матеріали, провідні речовини, зв’язувальні речовини тощо) у змішувальне обладнання через систему вимірювання відповідно до встановленого співвідношення. Цей процес має вирішальне значення для продуктивності та стабільності наступних батарей.
Змішування:Це процес рівномірного змішування порошку активної речовини, сполучного, провідного агента та розчинника в певному порядку та за певних умов для утворення стабільної суспензії. У виробництві літій-іонних акумуляторів перемішування, як перший процес, відіграє вирішальну роль у високоякісному завершенні наступних процесів покриття, прокатки та інших процесів. Мета полягає в тому, щоб переконатися, що різні сировинні матеріали ретельно змішуються рівномірно, утворюючи суспензію зі стабільною продуктивністю, таким чином забезпечуючи продуктивність і консистенцію батареї.
Покриття:відноситься до процесу рівномірного нанесення пасти, наприклад полімеру, розплавленого полімеру або розчину полімеру, на підкладку (наприклад, мідну або алюмінієву фольгу) для отримання композитної плівки. Для літій-іонних акумуляторів підкладкою з покриттям зазвичай є мідна або алюмінієва фольга, яка покрита електродною пастою.
Прокат:відноситься до процесу ущільнення електродів літієвої батареї, які були покриті та висушені до певного ступеня через два сталеві валики з певним зазором і тиском. Основні цілі вальцьового пресування включають: збільшення щільності ущільнення листів електродів, покращення міцності на відрив, збільшення щільності енергії акумулятора, покращення терміну служби та безпеки.
Розрізаннявідноситься до процесу різання електродних листів (позитивних або негативних), які зазнали покриття, сушіння, прокатки та інших процесів відповідно до проектних специфікацій і вимог, щоб отримати електродні листи, які відповідають розміру та формі, необхідним для складання клітинки. Цей крок має вирішальне значення для забезпечення продуктивності, безпеки та ефективності виробництва акумулятора.
намотування:відноситься до процесу намотування розділених позитивного електрода, сепаратора та негативного електрода в циліндричні або інші визначені форми елементів батареї відповідно до певного порядку та вимог до натягу за допомогою спеціального механічного обладнання та процесів. Цей етап має значний вплив на структурну стабільність, щільність енергії, внутрішній опір і наступні електрохімічні характеристики елемента батареї.
Укладання:відноситься до процесу укладання окремих електродних листів (позитивного електрода, негативного електрода) і сепараторів, виготовлених у процесі висікання, у певному порядку та таким чином, щоб сформувати коміркову структуру батареї. Основні етапи: підготовка електрода, попередня обробка мембрани, ламінована збірка, покриття електролітом, упаковка гарячим пресом, різання та формування.
Гаряче пресування:відноситься до процесу гарячого пресування та формування голих клітин шляхом встановлення розумних параметрів, таких як час, температура та тиск. Його основне призначення полягає в тому, щоб контролювати товщину оголеного елемента, щоб вільна форма оголеного елемента була фіксована після намотування, тим самим запобігаючи відносному зміщенню позитивного та негативного електродів під час подальшого використання, забезпечуючи ефективність і безпеку батареї.
Плоске натискання:зазвичай відноситься до обробки тиском батарей або їх компонентів (таких як елементи, електроди тощо) для покращення їх фізичної форми, підвищення продуктивності або відповідності певним виробничим вимогам. Ця обробка може передбачати вирівнювання нерівних поверхонь, регулювання розподілу тиску всередині батареї та підвищення стабільності конструкції батареї.
Випічка у вакуумі:Завдяки суворому контролю вмісту вологи всередині літієвих батарей, вологість має значний вплив на продуктивність літієвих батарей, включаючи напругу, внутрішній опір, саморозряд та інші показники. Надмірний вміст вологи може призвести до браку продукції, зниження якості та навіть вибуху продукції. Таким чином, у багатьох процесах виробництва літієвих батарей необхідна багаторазова вакуумна випічка для пластин позитивного та негативного електродів, елементів акумулятора та батарей, щоб видалити якомога більше вологи.
Лазерне зварювання:Це високоточна та високоефективна технологія зварювання, яка широко використовується у сфері виробництва батарей, особливо у виробництві літієвих батарей.
Формування мішка:також відомий як процес штампування або штампування, який в основному використовується для пробивання отвору на алюмінієво-пластиковій плівці, яка може вмістити серцевину котушки акумулятора. Цей крок покликаний забезпечити надійне розміщення елементів батареї всередині алюмінієво-пластикової плівки, забезпечуючи гарантію подальшого пакування та продуктивності батареї.
Тест на витік:Це важливий крок у виробництві та використанні акумуляторів, який в основному використовується для забезпечення того, щоб внутрішня частина акумулятора не була забруднена або проникла домішок, таких як пил і водяна пара із зовнішнього середовища, таким чином запобігаючи нещасним випадкам, таким як коротке замикання та вибухи.
Формування:відноситься до процесу початкового заряджання елемента батареї, також відомого як початкове заряджання або формування. Під час цього процесу матеріали позитивного та негативного електродів всередині батареї заряджаються та піддаються електрохімічним реакціям, які стабілізують систему хімічних реакцій всередині батареї та утворюють плівку SEI (інтерфейс твердого електроліту), забезпечуючи таким чином гарну продуктивність батареї в майбутньому. .
Оцінка:відноситься до процесу перевірки ємності, внутрішнього опору та інших параметрів батареї шляхом заряджання та розряджання, щоб визначити її продуктивність і рівень якості. Цей процес має вирішальне значення для контролю якості нових батарей, перш ніж вони покинуть завод, і оцінки ефективності старих батарей перед їх повторним використанням.
Задирка:стосується гострих металевих уламків, які утворюються під час процесу виробництва батареї, особливо на краю електрода або ін’єкційного отвору. Ці задирки можуть бути викликані різними причинами, включаючи, але не обмежуючись, знос інструменту, несправність обладнання, неправильну роботу та проблеми з матеріалом. Наявність задирок на акумуляторі значно впливає на продуктивність, безпеку та вартість виробництва акумуляторів.
Розмір частинок:відноситься до розміру частинок і розподілу матеріалів позитивного та негативного електродів в акумуляторі. Розмір і розподіл частинок за розміром безпосередньо впливають на пористу структуру батареї, вміст активних матеріалів, шлях дифузії та опір іонів літію, а отже впливають на електрохімічні характеристики, щільність енергії та термін служби батареї.
Твердий вміст:означає частку твердих речовин у кожному компоненті суспензії батареї в загальній масі суспензії, включаючи добавки, такі як зв’язувальні речовини, розчинені в розчинниках. Специфічний діапазон і вимоги до вмісту твердих речовин можуть відрізнятися для різних типів батарей і різних складів суспензії.
Поверхнева щільність:означає масу на одиницю площі певного шару (наприклад, позитивних і негативних електродів) в акумуляторі, зазвичай виражену в грамах на квадратний метр (г/м²). Розмір поверхневої щільності має значний вплив на ємність, щільність енергії, внутрішній опір, життєвий цикл і безпеку батареї.
Приміщення для очищення тіла людини:також відомий як повітряний душ, душ чистого повітря, душ очищеного повітря тощо, є необхідним проходом для входу в чисті приміщення (включаючи середовища виробництва акумуляторів). Він розпилює чисте повітря на високій швидкості на поверхню персоналу або товарів для видалення частинок пилу, що прилипли до них, ефективно блокуючи або зменшуючи проникнення джерел пилу в чисту зону та забезпечуючи чистоту виробничого середовища.
Дендрити літію:це дендритний металевий літій, який утворюється під час відновлення іонів літію під час процесу заряджання літієвих батарей. Коли літій з’являється на стороні негативного електрода, його форма не обов’язково може бути літієвим дендритом, але це разом називається осадженням літію. Утворення літієвих дендритів є поширеною проблемою літій-іонних акумуляторів, яка може серйозно вплинути на продуктивність і безпеку акумулятора.
Теплова втеча:стосується серйозної проблеми з безпекою, коли внутрішня температура батареї різко підвищується через різні причини під час використання або заряджання, що ускладнює ефективний контроль або охолодження, що зрештою призводить до перегріву, займання та навіть вибуху батареї.





