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苏州上器试验设备有限公司

新能源测试技术推动者。

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动态

  • 发布了文章 2026-01-15 18:05

    标准与柔性锂离子电池电极的急性形变特性研究

    随着锂离子电池在消费电子、电动汽车及新兴的可穿戴设备中广泛应用,理解其在机械应变下的耐受性对于确保性能、安全性和寿命至关重要。尤其是对于柔性电池,电极的机电稳定性是实现动态稳定性的核心,即在反复弯曲或折叠下仍能保持电化学性能。传统的浆料涂布电极,由活性物质、导电剂和粘结剂涂覆在金属集流体上制成,在卷绕成圆柱形电池的“果冻卷”结构时,中心位置会承受极高的应力集
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  • 发布了文章 2026-01-13 18:03

    锂电池制造关键:深入探讨辊压工艺的核心参数

    本文深入探讨了辊压工艺中设备变量、工艺参数与材料属性之间的量化关系,特别是针对工艺放大和设备转移时的参数设定提供了理论依据。尽管原文主要基于颗粒力学模型,其核心原理对于锂电行业中的干法造粒及极片辊压工艺同样具有极高的参考价值。辊压过程中的基础密度关系MillennialLithium在辊压过程中,材料的致密化程度是核心控制指标。我们首先引入固相分数的概念,即
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  • 发布了文章 2026-01-08 18:02

    揭秘电池电极材料产气机理:磷酸铁锰锂电池失效分析与改性策略

    传统的磷酸铁锂(LFP)电池已逐渐触及性能天花板,丰富且低成本的磷酸铁锰锂正极材料凭借其更高的电压平台和成本优势,成为极具竞争力的候选者。然而,LFMP电池在循环过程中面临着严峻的产气挑战,尤其是可燃性氢气(H2)和一氧化碳(CO)的产生,这不仅严重缩短了电池循环寿命,更引发了安全隐患。长期以来,业界对LFMP电池的产气机理,特别是正极金属离子溶解与容量衰减
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  • 发布了文章 2026-01-06 18:03

    全固态电池新篇章:表面卤化工程助力硅基材料性能革命

    作为下一代高能量密度技术的代表,全固态电池(SSBs)备受瞩目。其中,硅(Si)负极凭借其接近金属锂的超高理论比容量(3579mAhg⁻¹)和适中的工作电位(约0.1-0.5Vvs.Li⁺/Li),成为取代锂金属负极的理想选择。更重要的是,相比锂铟(Li-In)合金,硅负极表现出更高的临界电流密度,且本质上对锂枝晶形成具有抵抗力。然而,硅基全固态电池目前面临
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  • 发布了文章 2025-12-30 18:05

    锂离子电池电极狭缝涂布技术:流场机理、工艺窗口与质量控制

    在锂离子电池的制造工序中,涂布是将正负极浆料均匀涂覆在金属集流体上的关键环节,其成本约占电芯制造总成本的15%-20%,但对电池一致性和安全性的影响却超过30%。随着动力电池对高能量密度和高产线速度的追求,传统的刮刀涂布已逐渐被淘汰,狭缝挤压涂布凭借其高精度、宽粘度适应范围和封闭式供料系统,成为了行业的主流选择。本文基于最新的研究综述,深入解析狭缝涂布的流体
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  • 发布了文章 2025-12-25 18:04

    通过定制化充电协议提升初始无负极锂金属软包电池性能:机理与应用

    锂离子电池(LIBs)已广泛应用于电动汽车和便携式电子设备,但其能量密度逐渐接近物理极限。为了满足更高续航里程的需求,采用锂金属作为负极的锂金属电池(LMBs)因其极高的理论比容量(3860mAh/g)和最低的电化学电位(-3.04Vvs.SHE)而备受关注。其中,初始无负极锂金属电池(IAF-LMBs)完全去除了负极集流体上的过量锂,仅依靠正极脱出的锂离子
  • 发布了文章 2025-12-23 18:05

    深度解析:锂电电极浆料混合工艺与性能的内在联系

    在锂离子电池的制造过程中,电极浆料的制备是一个至关重要的环节,因为浆料的初始状态直接决定了电池的最终性能。电极浆料通常由活性电极材料粉末、导电剂粉末、聚合物粘结剂和稀释溶剂组成。对于正极复合电极,通常使用氧化物材料(如LiCoO₂)作为活性材料,并使用碳质导电材料(如乙炔黑AB)来提供电子传导路径,以补偿氧化物材料较低的电子电导率。为了制备具有均匀接触的电极
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  • 发布了文章 2025-12-18 18:03

    超快热响应电解质:构建本质安全型锂金属电池的新途径

    锂金属负极因其极高的理论比容量,被视为实现高能量密度的关键。然而,锂金属的高反应活性以及有机电解液的易燃性,使得锂金属电池一直笼罩在安全隐患的阴影下。特别是在高温等滥用条件下,隔膜熔化失效往往是引发热危害的导火索。一旦隔膜破裂,内部短路会在极短时间内产生大量热量,进而引发火灾或爆炸。因此,在热滥用条件下维持正负极之间的物理隔离是确保LMBs热安全的主要挑战。
  • 发布了文章 2025-12-16 18:04

    专业解读:多孔碲技术如何提升石榴石固态锂金属电池性能

    采用固体氧化物电解质的锂金属电池因其克服传统锂离子电池(LIBs)安全性和能量密度限制的潜力而备受关注。其中,在正极使用离子液体、负极使用固体氧化物电解质的准全固态锂金属电池,因能结合高负载正极和薄锂金属负极实现高能量密度而极具前景。然而,锂金属与固体电解质界面不稳定的锂沉积/剥离会导致锂枝晶生长,进而引发短路和长循环稳定性差的问题,阻碍了其商业化进程。虽然
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  • 发布了文章 2025-12-11 18:03

    突破性双层界面设计:非对称醚助力宽温锂金属电池性能飞跃

    锂金属电池因具备极高理论能量密度,被视为新一代储能体系的重要发展方向。然而,其在宽温区间下运行时仍面临多重瓶颈:低温下离子迁移迟滞、高温下副反应加剧,以及锂金属表面易生成枝晶与“死锂”。另一方面,硫化聚丙烯腈(SPAN)正极虽较传统硫正极更稳定,但在醚类电解液中易发生S–S键断裂并生成可溶锂多硫化物(LiPS),导致容量快速衰减。因此,如何同时稳定正负极界面

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