Koti > Uutiset > Teollisuuden uutisia

Litiumakun positiivisen navan AT9-keraamisen reunan päällystämisen toiminta ja ongelmanratkaisu

2023-12-29


Litiumakun positiivisen navan AT9-keraamisen reunan päällystämisen toiminta ja ongelmanratkaisu


Litiumparistojen positiivisen elektrodin keraaminen reunapinnoite viittaa tekniikkaan, jolla pinnoitetaan keraaminen materiaali kerros litiumakkujen positiivisen elektrodimateriaalin pinnalle. Tämän tyyppinen keraaminen materiaali on yleensä epäorgaanisia keraamisia materiaaleja, kuten zirkoniumoksidikeramiikkaa ja alumiinioksidikeramiikkaa. Niistä zirkoniumoksidilla on erinomainen korkeiden lämpötilojen kestävyys ja korroosionkestävyys, mikä voi tehokkaasti parantaa litiumakkujen lämpöstabiilisuutta ja turvallisuutta; Alumiinioksidilla on hyvä mekaaninen lujuus ja kulutuskestävyys, ja se voi parantaa tehokkaasti litiumakkujen käyttöikää ja luotettavuutta; Keraamisten reunojen päällystäminen litiumakkujen positiivisten elektrodien valmistusprosessin aikana voi tehokkaasti parantaa litiumakkujen suorituskykyä ja turvallisuutta.


1、 Keraamisen reunapinnoitteen rooli litiumakkujen positiivisessa elektrodissa




1) Paranna akun suorituskyvyn vakautta: Keraamiset reunat voivat parantaa positiivisen elektrodimateriaalin rakenteellista vakautta, jolloin se kestää korkeampaa jännitettä ja virtaa ja parantaa akun käyttöikää. Lisäksi keraamiset reunat voivat vähentää positiivisen elektrodimateriaalin ja elektrolyytin välistä vuorovaikutusta, välttää elektrolyytin häviämistä ja elektrodin pintavaurioita ja parantaa akun suorituskyvyn vakautta.


2) Paranna akun energiatiheyttä: Keraamiset reunat voivat lisätä positiivisen elektrodimateriaalin latausjohtavuutta, vähentää elektrodin sisäistä vastusta ja parantaa akun energiatiheyttä. Keraamiset reunat voivat lisätä elektrodien ominaispinta-alaa, lisätä elektronien ja ionien välistä kosketusaluetta, edistää sähkökemiallisia reaktioita ja parantaa akkujen energiatiheyttä.


3). Paranna akun turvallisuutta: Keraamisilla reunoilla on korkea lämmönkestävyys ja korroosionkestävyys, mikä voi tehokkaasti estää akun positiivisen elektrodimateriaalin hajoamisen ja liukenemisen, vähentää akun lämpökarkaamisen ja palamisen riskiä. Keraamiset reunat voivat myös vähentää akkujen itsepurkautumisnopeutta, pidentää niiden käyttöikää ja parantaa niiden turvallisuutta.




2、 Yleiset ongelmat, kuten alleviivatut viivat, sekä niiden syyt ja ratkaisut ovat seuraavat:


1) Päällystyskoneen virheellinen käyttö: Päällystyskoneen virheellinen käyttö voi johtaa epätasaisiin tai viallisiin pinnoitteisiin, mikä johtaa merkintöihin.

Ratkaisuna on vahvistaa päällystyskoneen käyttökoulutusta ja huoltoa sen normaalin toiminnan varmistamiseksi.


2). Sopimaton pinnoituslämpötila: Liian korkea tai riittämätön pinnoituslämpötila voi johtaa epätasaisiin tai viallisiin pinnoitteisiin.

Ratkaisu on säätää pinnoitteen lämpötila sopivalle alueelle.


3). Päällystysnopeuteen liittyvä: Liian nopea tai hidas pinnoitusnopeus voi johtaa epätasaisiin tai viallisiin pinnoitteisiin.

Ratkaisu on säätää pinnoitusnopeus sopivalle alueelle.


4). Liittyy pinnoitteen paksuusparametrien asetuksiin: Liian ohut tai liian paksu pinnoitteen paksuus voi aiheuttaa pinnoitteen epätasaisuuden tai viallisen.

Ratkaisu on säätää pinnoitteen paksuus sopivalle alueelle.


5). Pinnoitemateriaalien laatuongelmat: Pinnoitemateriaalien laatuongelmat voivat johtaa epätasaisiin tai viallisiin pinnoitteisiin, mikä johtaa naarmuihin.

Ratkaisu on valita laadukkaat ja luotettavat pinnoitusnesteiden toimittajat ja valmistajat.


3. Yhteenveto


Yllä oleva käsittelee positiivisen elektrodin AT9-keraamisten reunojen päällystämisen roolia ja ongelmanratkaisutoimenpiteitä. Litiumakkujen pinnoitusprosessissa esiintyy edelleen monia ongelmia, ja syitä on myös monia. Näiden ongelmien ratkaisua on mukautettava ja parannettava erityistilanteiden mukaan.




X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept