Výroba 3,2V lithiových bateriových článků je delikátní a složitý proces. Nejprve se pečlivě vybírají materiály pro kladné elektrody, jako je oxid lithium-kobaltový, grafitové materiály pro záporné elektrody, a také specifické elektrolyty a separátory. Po přesném dávkování a smíchání se vytvoří suspenze pro kladné a záporné elektrody, které se nanesou na sběrač proudu. Poté se bateriové články sestaví navíjením nebo stohováním a vstříkne se elektrolyt za vzniku klíčového filmu SEI. Nakonec jsou kvalifikované produkty prověřovány přísnými testy, aby byl zajištěn stabilní a efektivní provoz v různých oblastech, jako je ukládání energie a přenosná zařízení.

Definice a charakteristiky napětí
3,2V lithiová baterie je typ lithium-iontové baterie s nominálním napětím obecně 3,2 V. Tato hodnota napětí je určena elektrochemickým systémem uvnitř baterie, konkrétně rozdílem potenciálů generovaným oxidačně-redukční reakcí mezi materiálem kladné elektrody, materiálem záporné elektrody a elektrolytem. V praxi bude napětí baterie kolísat v určitém rozsahu, například se napětí bude během nabíjení zvyšovat a během vybíjení snižovat.
katodový materiál
Běžným materiálem kladné elektrody pro 3,2V lithiové baterie je lithium-železitý fosforečnan (LiFePO₄). Lithium-železitý fosforečnan má olivinovou strukturu, která mu umožňuje stabilně vázat a deinterkalovat lithiové ionty během nabíjení a vybíjení. Jeho výhodou je vysoká bezpečnost, protože má dobrou tepelnou a chemickou stabilitu, díky čemuž je méně náchylný k nebezpečným situacím, jako je tepelný únik, a to i v abnormálních situacích, jako je přebíjení, podbíjení a zkraty. Lithium-železitý fosforečnan má navíc dlouhou životnost, která obvykle dosahuje více než 2000 cyklů nabíjení a vybíjení, což mu umožňuje dobré výsledky v aplikacích, které vyžadují dlouhodobé stabilní napájení, jako jsou systémy pro skladování energie.
Materiál záporné elektrody
Jako materiál pro zápornou elektrodu se obvykle používá grafit. Grafit má vrstevnatou strukturu a ionty lithia mohou být vkládány a deinterkalovány mezi tyto vrstvy, čímž se dosahuje nabíjecích a vybíjecích funkcí baterie. Má dobrou vodivost, dokáže účinně vést elektrony a je dobře kompatibilní s elektrolytem, což je prospěšné pro stabilní provoz baterie.
elektrolyt
Elektrolyt se skládá převážně z lithiových solí a organických rozpouštědel. Běžně používanou lithiovou solí je hexafluorofosfát lithný (LiPF₆), který může poskytovat lithiové ionty a je klíčovou složkou pro iontovou vodivost uvnitř baterií. Mezi organická rozpouštědla patří ethylenkarbonát (EC), dimethylkarbonát (DMC) atd. Jejich funkcí je rozpouštět lithiové soli a zajistit, aby se lithiové ionty mohly hladce pohybovat mezi kladnou a zápornou elektrodou uvnitř baterie. Výkon elektrolytu má významný vliv na výkon baterie, jako je jeho iontová vodivost, stabilita atd., což může ovlivnit účinnost nabíjení a vybíjení a životnost baterie.
CONTACT US

Sany:sany@esg100.com
Erik:linda@esg100.com
Jessica:sales@esg100.com
Amy:wing@esg100.com
Anna:solar1@esg100.com
Beira:zhang@esg100.com
Arthas:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS