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缓冲泡棉对电芯充放电过程膨胀厚度&膨胀力的影响
2022/10/30 更新 分类:科研开发 分享
本文采用原位膨胀分析仪(SWE)对NCM523电芯在不同恒定压力条件下充放电过程中的厚度膨胀进行分析。在1000N范围内,随着施加压力的增加,电芯的不可逆膨胀逐渐减小,后续可进一步探究施加压力对电芯不可逆膨胀的影响。
2020/09/01 更新 分类:科研开发 分享
本文采用原位膨胀分析仪(SWE)对不同克容量的硅碳体系电芯进行化成过程厚度膨胀分析,发现随着硅碳负极克容量的增大,电芯的膨胀厚度也增大,这主要与形成硅碳合金时硅结构膨胀有关,研发人员应合理调控硅碳比例及修饰硅基材料结构来抑制结构膨胀。
2022/02/09 更新 分类:科研开发 分享
本文对两种不同比例混合的硅碳材料(比容量分别为450mAh/g和800mAh/g)制备成的软包电芯进行原位膨胀厚度测试,对比分析两者的膨胀性能的差异。
2022/06/23 更新 分类:科研开发 分享
本文采用原位膨胀分析仪(SWE),对NCM523/石墨电芯(3446106,理论容量2400mAh)进行不同温度条件下(0℃,25℃,45℃,60℃)充放电过程的厚度变化测试,对比分析电芯膨胀行为。
2020/10/14 更新 分类:科研开发 分享
为了降低电芯膨胀对电池模组结构的危害,针对传统方形电池模组抑制膨胀效果的不足性,本文提出了一种方形电芯呈H 形排布的新型电池模组优化结构。
2024/08/29 更新 分类:科研开发 分享
电芯失效分析的工作需要有较为清晰的逻辑思维能力,同时需要较为丰富的研发和生产经验。对于刚开始从事电芯开发的小伙伴来说,失效分析不失为一个锻炼提升思维能力的好方法。
2020/09/24 更新 分类:科研开发 分享
台湾BSMI 12月中旬针对3C 二次锂电池电芯和电池包进行以下事项相关通告。
2019/01/03 更新 分类:法规标准 分享
容量是电池的第一属性,低容也是样品、量产中经常遇到的问题。本文主要分析锂离子电池电芯低容的原因。
2021/01/11 更新 分类:科研开发 分享
本文主要介绍了一种自动测试电芯电压和内阻的方法。
2022/03/31 更新 分类:科研开发 分享