
Tensiune pungă:Tensiunea de margine a unei baterii cu litiu soft, referindu-se în mod specific la tensiunea stratului de aluminiu dintre borna electrodului pozitiv al bateriei cu litiu soft și filmul din aluminiu-plastic. În teorie, aceste straturi ar trebui să fie izolate cu o tensiune de 0. Cu toate acestea, în timpul procesării, stratul interior de PP poate fi deteriorat, ceea ce duce la conductivitate locală și la formarea de microbaterii, rezultând diferențe de potențial. Standardul de tensiune limită variază de la producător la producător, dar majoritatea îl limitează la sub 1.0V pe baza potențialului de dizolvare al aliajelor de aluminiu litiu. Tensiunea de margine în acumulator: În acumulatorul litiu-ion, tensiunea de margine se referă de obicei la tensiunea unei singure celule de baterie în timpul procesului de încărcare și descărcare, adică diferența de tensiune dintre electrozii pozitivi și negativi ai bateriei. Această tensiune poate reflecta starea de încărcare și starea de sănătate a bateriei și este unul dintre parametrii importanți pentru măsurarea stării și performanței bateriei.
impedanta DC:de obicei se referă la rezistența internă totală a unei baterii în condiții de curent continuu, inclusiv rezistența ohmică și rezistența de polarizare. Rezistența internă ohmică este compusă în principal din rezistența materialelor bateriei, electroliților și electrozilor, în timp ce rezistența internă de polarizare este legată de procesul de reacție electrochimică din interiorul bateriei.
impedanta AC:Măsoară răspunsul sistemului bateriei la un semnal de perturbare potențial de undă sinusoidală (sau curent) de amplitudine mică aplicat bateriei și apoi analizează parametrii interni cum ar fi rezistența, capacitatea, inductanța, precum și informațiile dinamice ale bateriei interne. structura si reactiile chimice.
Supratensiune:se referă la tensiunea de la ambele capete ale unei baterii care depășește valoarea maximă a tensiunii pentru funcționare normală sau reglementări de siguranță. Acest tip de supratensiune poate fi instantanee sau continuă și are un impact semnificativ asupra performanței, duratei de viață și siguranței bateriei.
Reținerea sarcinii:se referă la capacitatea unei baterii de a reține cantitatea de energie electrică stocată în condiții specifice, cunoscută în mod obișnuit ca capacitate de autodescărcare. Se referă la capacitatea unei baterii de a menține puterea stocată în anumite condiții de mediu într-o stare de circuit deschis. Mai simplu spus, se referă la cât timp o baterie își poate menține energia electrică stocată internă fără o reducere semnificativă atunci când nu este utilizată.
Reținerea capacității:Pe scurt, se referă la gradul în care o baterie își menține capacitatea în raport cu capacitatea sa inițială în timpul utilizării pe termen lung. Reflectă degradarea performanței bateriei după mai multe cicluri de încărcare și descărcare.
Conexiune in paralel:se referă la conectarea polilor pozitiv și negativ a două sau mai multe baterii pentru a forma un circuit paralel. În această metodă de conectare, tensiunea totală a acumulatorului rămâne constantă, în timp ce curentul total și capacitatea totală sunt egale cu suma curentului și a capacității fiecărei baterii.
Conexiune în serie paralelă:Este o metodă de conectare secvenţială a mai multor baterii într-un mod pozitiv spre negativ pentru a forma un circuit continuu. Scopul principal al acestei metode de conectare este creșterea tensiunii totale a acumulatorului, în timp ce modificările curentului și capacității depind de condițiile specifice de sarcină.
Durabilitatea bateriei:se referă la capacitatea unei baterii de a rezista deteriorării pe termen lung cauzate de factorii de mediu proprii și externi, manifestată ca durata de timp în care bateria poate continua să funcționeze sau durata de viață a acesteia.
Test de depozitare:Este un mijloc important de evaluare a duratei de stocare și a stabilității bateriilor. Scopul său principal este de a evalua modificările de performanță ale bateriilor în timpul stocării pe termen lung, inclusiv pierderea capacității, modificările de tensiune, schimbările de rezistență internă etc., pentru a prezice durata de viață și stabilitatea bateriilor și pentru a oferi referințe importante pentru proiectarea și designul bateriilor. selecţie.
Durata de viata:se referă la timpul sau numărul de cicluri pe care o baterie poate furniza energie în condiții normale de utilizare. Depinde de diverși factori, inclusiv compoziția chimică, designul, calitatea producției, utilizarea și metoda de încărcare a bateriei. Diferite tipuri de baterii (cum ar fi bateriile litiu-ion, bateriile plumb-acid etc.) au durate de viață diferite.
Baterie cu plumb acid:Este un tip de baterie ai cărui electrozi sunt fabricați în principal din plumb și oxizii săi și al cărui electrolit este o soluție de acid sulfuric. Materialul electrodului pozitiv este dioxid de plumb (PbO₂), materialul electrodului negativ este plumb (Pb), iar electrolitul este o soluție apoasă de acid sulfuric (H₂SO₄). Acest tip de baterie transformă energia chimică în energie electrică prin reacții chimice și o stochează în timpul procesului de încărcare.
Încărcare sporită:Este o metodă de încărcare care poate scurta semnificativ timpul de încărcare prin creșterea curentului și a tensiunii de încărcare, precum și prin utilizarea unor cipuri și protocoale eficiente de încărcare.
Încărcare cu curent constant:Este o metodă de încărcare utilizată pe scară largă care se referă la o metodă de încărcare în care curentul rămâne constant în timpul procesului de încărcare. Principiul se bazează pe caracteristicile bateriei și pe mecanismul de control al încărcătorului. Încărcătorul detectează mai întâi starea bateriei, inclusiv tipul bateriei, capacitatea, tensiunea bateriei etc., apoi setează o valoare constantă a curentului de ieșire pe baza acestor informații. În timpul procesului de încărcare, încărcătorul ajustează dinamic tensiunea de ieșire în funcție de starea de încărcare a bateriei și de modificările rezistenței interne pentru a menține un curent de încărcare constant. Când bateria ajunge la starea de încărcare necesară sau timpul de încărcare depășește un anumit prag, încărcătorul va opri încărcarea curentă constantă și va intra în următoarea etapă de încărcare (cum ar fi încărcarea cu tensiune constantă sau încărcarea flotant) sau va opri încărcarea.
Sarcina de tensiune constanta:O metodă de încărcare în care tensiunea dintre cei doi poli ai unei baterii este menținută la o valoare constantă în timpul procesului de încărcare. În timpul încărcării cu tensiune constantă, tensiunea sursei de alimentare de încărcare rămâne constantă pe toată durata de încărcare. Pe măsură ce tensiunea la borna bateriei crește treptat, curentul de încărcare va scădea treptat. Acest lucru se datorează faptului că capacitatea de curent acceptabilă a bateriei scade treptat pe măsură ce procesul de încărcare progresează. Când tensiunea bateriei atinge tensiunea de încărcare setată, încărcătorul va ajusta automat curentul de ieșire pentru a scădea treptat până când tensiunea bateriei atinge o stare stabilă.
Încărcare continuă:cunoscută și sub denumirea de încărcare de întreținere sau încărcare continuă, este folosită în principal pentru a compensa pierderea de capacitate cauzată de descărcarea automată a bateriei după ce aceasta este complet încărcată. Această metodă de încărcare reface energie bateriei prin curenți mici de puls, asigurând că bateria menține un nivel ridicat de încărcare pentru o perioadă lungă de timp, în pregătirea pentru descărcare.
Stare de încărcare (SOC):Este un parametru cheie care descrie starea de încărcare rămasă a dispozitivelor de stocare a energiei, cum ar fi bateriile sau bateriile cu litiu, după o perioadă de utilizare sau neutilizare pe termen lung. Reprezintă raportul dintre capacitatea rămasă a bateriei și capacitatea sa atunci când este complet încărcată, de obicei exprimat ca procent (%), cu un interval de 0100% (sau 01 când este exprimat ca zecimală). Când SOC=0, indică faptul că bateria este complet descărcată; Când SOC=100% (sau SOC=1), indică faptul că bateria este complet încărcată.
Tensiunea de sfârșit de încărcare:Tensiunea maximă admisă pentru o baterie în timpul fazei finale de încărcare. Odată ce tensiunea bateriei atinge sau depășește această valoare, încărcarea trebuie oprită imediat pentru a preveni supraîncărcarea bateriei. Importanță: Setarea rezonabilă a tensiunii de terminare a încărcării poate preveni eficient deteriorarea bateriei din cauza supraîncărcării, asigurând în același timp că bateria poate fi încărcată complet și prelungind durata de viață a acesteia.

Hrănire:Este un proces crucial în fabricarea bateriilor litiu-ion. Se referă în mod specific la procesul de introducere a materiilor prime pentru electrozi pozitivi sau negativi (inclusiv materiale active, agenți conductivi, lianți etc.) în echipamentul de amestecare printr-un sistem de dozare conform unui raport stabilit. Acest proces este crucial pentru performanța și consistența bateriilor ulterioare.
Amestecare:Este procesul de amestecare uniformă a pulberii de substanță activă, liantului, agentului conductor și solventului într-o anumită ordine și în anumite condiții pentru a forma o suspensie stabilă. În producția de baterii litiu-ion, amestecarea, ca prim proces, joacă un rol decisiv în finalizarea de înaltă calitate a proceselor ulterioare de acoperire, laminare și alte procese. Scopul este de a se asigura că diverse materii prime sunt bine amestecate în mod uniform, formând o suspensie cu performanță stabilă, asigurând astfel performanța și consistența bateriei.
Acoperire:se referă la procesul de acoperire uniformă a unei paste precum polimer, polimer topit sau soluție de polimer pe un substrat (cum ar fi folie de cupru sau folie de aluminiu) pentru a produce un film compozit. Pentru bateriile litiu-ion, substratul acoperit este de obicei folie de cupru sau folie de aluminiu, care este acoperită cu pastă de electrozi.
Rulare:se referă la procesul de compactare a electrozilor bateriei cu litiu care au fost acoperiți și uscați într-o anumită măsură prin două role de oțel cu un anumit spațiu și presiune. Principalele scopuri ale presării cu role includ: creșterea densității de compactare a foilor cu electrozi, îmbunătățirea rezistenței la exfoliere, creșterea densității energiei bateriei, îmbunătățirea duratei de viață și a performanței de siguranță.
Taierese referă la procesul de tăiere a foilor de electrozi (pozitive sau negative) care au suferit acoperire, uscare, laminare și alte procese conform specificațiilor și cerințelor de proiectare, pentru a obține foi de electrozi care să îndeplinească dimensiunea și forma necesare pentru asamblarea celulelor. Acest pas este crucial pentru asigurarea performanței, siguranței și eficienței producției bateriei.
Înfășurare:se referă la procesul de înfășurare a electrodului pozitiv divizat, a separatorului și a electrodului negativ în forme cilindrice sau alte forme specificate ale celulelor bateriei, în conformitate cu o anumită ordine și cerințe de tensiune prin echipamente și procese mecanice specifice. Acest pas are un impact semnificativ asupra stabilității structurale, densității energetice, rezistenței interne și performanței electrochimice ulterioare a celulei bateriei.
Stivuire:se referă la procesul de stivuire a foilor de electrozi individuale (foaia de electrod pozitiv, foaia de electrod negativ) și separatoarele produse în procesul de tăiere cu matriță într-o anumită ordine și mod pentru a forma o structură a celulei bateriei. Etapele principale: pregătirea electrozilor, pretratarea membranei, asamblarea laminată, acoperirea cu electrolit, ambalarea prin presa la cald, tăierea și formarea.
Presare la cald:se referă la procesul de presare la cald și modelare a celulelor goale prin stabilirea unor parametri rezonabili, cum ar fi timpul, temperatura și presiunea. Scopul său principal este de a controla grosimea celulei goale, astfel încât forma liberă a celulei goale după înfășurare să fie fixată, prevenind astfel deplasarea relativă a electrozilor pozitivi și negativi în timpul utilizării ulterioare, asigurând performanța și siguranța bateriei.
Presare plată:de obicei se referă la tratarea cu presiune a bateriilor sau a componentelor acestora (cum ar fi celulele, electrozii etc.) pentru a le îmbunătăți forma fizică, a îmbunătăți performanța sau a îndeplini cerințele specifice de fabricație. Acest tratament poate implica aplatizarea suprafețelor neuniforme, ajustarea distribuției presiunii în interiorul bateriei și îmbunătățirea stabilității structurii bateriei.
Coacerea în vid:Datorită controlului strict al conținutului de umiditate din interiorul bateriilor cu litiu, umiditatea are un impact semnificativ asupra performanței bateriilor cu litiu, inclusiv tensiunea, rezistența internă, descărcarea automată și alți indicatori. Conținutul excesiv de umiditate poate duce la resturi de produs, scăderea calității și chiar la explozia produsului. Prin urmare, în mai multe procese de producție a bateriilor cu litiu, este necesară coacerea în vid pentru plăcile electrozilor pozitive și negative, celulele bateriei și bateriile pentru a elimina cât mai multă umiditate.
sudare cu laser:Este o tehnologie de sudare de înaltă precizie și de înaltă eficiență utilizată pe scară largă în domeniul producției de baterii, în special în producția de baterii cu litiu.
Formarea pungii:cunoscut și sub denumirea de proces de ștanțare sau de perforare, este utilizat în principal pentru a perfora o gaură pe filmul de aluminiu-plastic care poate găzdui miezul bobinei bateriei. Acest pas este pentru a se asigura că celulele bateriei pot fi plasate în siguranță în interiorul foliei de aluminiu-plastic, oferind asigurare pentru ambalarea ulterioară și performanța bateriei.
Test de scurgere:Este un pas crucial în fabricarea și utilizarea bateriilor, folosit în principal pentru a se asigura că interiorul bateriei nu este contaminat sau invadat de impurități precum praful și vaporii de apă din mediul extern, prevenind astfel accidentele de siguranță, cum ar fi scurtcircuite și explozii.
Formare:se referă la procesul de încărcare inițială a unei celule a bateriei, cunoscut și sub numele de încărcare inițială sau turnare. În timpul acestui proces, materialele electrodului pozitiv și negativ din interiorul bateriei sunt încărcate și suferă reacții electrochimice, care stabilizează sistemul de reacție chimică din interiorul bateriei și formează o peliculă SEI (interfață cu electrolit solid), asigurând astfel o bună performanță a bateriei în utilizarea viitoare. .
Notare:se referă la procesul de testare a capacității, rezistenței interne și a altor parametri ai unei baterii prin teste de încărcare și descărcare pentru a determina performanța și nivelul de calitate. Acest proces este crucial pentru controlul calității bateriilor noi înainte de a părăsi fabrica și pentru evaluarea performanței bateriilor vechi înainte de a fi reutilizate.
Burr:se referă la resturile metalice ascuțite generate în timpul procesului de fabricare a bateriei, în special la marginea electrodului sau a orificiului de injecție. Aceste bavuri pot fi cauzate de diverse motive, inclusiv, dar fără a se limita la, uzura sculelor, defecțiunea echipamentului, funcționarea necorespunzătoare și problemele materiale. Prezența bavurilor bateriilor are un impact semnificativ asupra performanței, siguranței și costului de producție al bateriilor.
Dimensiunea particulelor:se referă la dimensiunea particulelor și distribuția materialelor electrodului pozitiv și negativ dintr-o baterie. Mărimea și distribuția dimensiunii particulelor afectează direct structura porilor bateriei, conținutul de materiale active, calea de difuzie și rezistența ionilor de litiu și afectează astfel performanța electrochimică, densitatea energiei și durata de viață a bateriei.
Conținut solid:se referă la proporția de substanțe solide din fiecare componentă a șlamului bateriei în masa totală a șlamului, inclusiv aditivi precum lianții dizolvați în solvenți. Intervalul specific și cerințele pentru conținutul solid pot varia pentru diferite tipuri de baterii și diferite compoziții de suspensie.
Densitatea suprafeței:se referă la masa pe unitate de suprafață a unui anumit strat (cum ar fi electrozii pozitivi și negativi) dintr-o baterie, de obicei exprimată în grame pe metru pătrat (g/m²). Dimensiunea densității suprafeței are un impact semnificativ asupra capacității, densității de energie, rezistenței interne, duratei de viață și siguranței bateriei.
Cameră pentru curățarea corpului uman:cunoscut și sub denumirea de duș de aer, duș de aer curat, duș de aer purificat etc., este o trecere necesară pentru intrarea în camerele curate (inclusiv mediile de producție a bateriilor). Pulverizează aer curat cu viteză mare pe suprafața personalului sau a mărfurilor pentru a îndepărta particulele de praf atașate de acestea, blocând sau reducând efectiv intrarea surselor de praf în zona curată și asigurând curățenia mediului de producție.
Dendrite de litiu:sunt litiu metalic dendritic format în timpul reducerii ionilor de litiu în timpul procesului de încărcare a bateriilor cu litiu. Când litiul apare pe partea negativă a electrodului, forma sa poate să nu fie neapărat dendrite de litiu, dar este denumită în mod colectiv precipitare cu litiu. Formarea dendritelor de litiu este o problemă comună în bateriile litiu-ion, care poate avea un impact grav asupra performanței și siguranței bateriei.
Fuga termică:se referă la o problemă serioasă de siguranță în care temperatura internă a bateriei crește brusc din diverse motive în timpul utilizării sau încărcării, ceea ce face dificilă controlul sau răcirea eficientă și, în cele din urmă, ducând la supraîncălzire, ardere și chiar explozie a bateriei.





