แผนภูมิการไหลของการผลิตแบตเตอรี่ 21 18650 ที่ดีที่สุด

สารบัญ

ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์พลังงานใหม่ อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานก็ร้อนขึ้นเช่นกัน! รถยนต์ไฟฟ้า Tesla ที่เราคุ้นเคยใช้แผงแบตเตอรี่ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 แบบอนุกรมและแบบขนาน

มาดูกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมกัน

แผนภูมิการไหลของการผลิตแบตเตอรี่ 21 18650 ที่ดีที่สุด
ที่เข้าใจได้มากที่สุด-21-production

แผนภาพกระบวนการผลิต 21 แบบที่เข้าใจได้มากที่สุดของแบตเตอรี่ 18650

เป็นเนื้อเดียวกันเชิงลบ

แคโทดโฮโมจีเนต

เคลือบ

รีดด้วยลูกกลิ้ง

เครื่องตัด

อบ

ม้วน

เข้าไปในเปลือก

จุดเชื่อม

อบ

การฉีด

ฝาเชื่อม

การทำความสะอาด

ที่เก็บของแห้ง

ตรวจสอบการจัดตำแหน่ง

การเข้ารหัสเชลล์

ฟอร์มเป็น

แบตเตอรี่ที่ประกอบแล้วจะได้รับกระแสไฟจำนวนหนึ่ง เพื่อให้วัสดุแอกทีฟเชิงบวกและเชิงลบของแบตเตอรี่ถูกกระตุ้น และกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าที่ทำให้ความจุการคายประจุของแบตเตอรี่ในท้ายที่สุดเรียกว่าการก่อตัวทางเคมี สามารถใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานได้หลังจากเกิดสารเคมีเท่านั้น

การวัด OCV

เก็บอุณหภูมิปกติ

แบ่งความจุ

ในระหว่างกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ ความจุจริงของแบตเตอรี่อาจไม่สอดคล้องกันโดยสิ้นเชิงเนื่องจากเหตุผลทางเทคโนโลยี ผ่านการทดสอบการชาร์จและการคายประจุ กระบวนการจำแนกแบตเตอรี่ตามความจุเรียกว่าการแบ่งความจุ

ขั้นตอนสุดท้าย

ผลิตภัณฑ์ของ Keheng New Energy

อ่านหนังสือที่แนะนำ

ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

โพสต์ล่าสุด

บริษัทจัดเก็บพลังงาน
บล็อก

10 บริษัทจัดเก็บพลังงานที่จำเป็นที่ควรรู้

คำนำ แหล่งพลังงานหมุนเวียนกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในบริบทของโลก ส่งผลให้ตลาดการจัดเก็บพลังงานมีการขยายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศระบุว่าตลาดการจัดเก็บพลังงานทั่วโลกในปี 2021 สูงกว่าปีก่อนหน้ามากกว่า 20% การเติบโตนี้ถือเป็นการเติบโตที่สำคัญ

Read More »
การกำหนดค่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในซีรีส์และขนาน
บล็อก

แบตเตอรี่แบบขนานและแบบอนุกรมเป็นอันตรายหรือไม่? สำรวจข้อกังวลด้านความปลอดภัยแล้ว

การสำรวจความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจความซับซ้อนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การชาร์จไฟเกินไปจนถึงการระบายความร้อน การตั้งค่าเหล่านี้จำเป็นต้องมีการจัดการที่พิถีพิถันเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยืนยาว การใช้ระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบและควบคุมระดับแรงดันและกระแสในแต่ละเซลล์ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

Read More »
ลิเธียม-เปลี่ยน-แบตเตอรี่
บล็อก

การตีความกราฟ dq/dv สำหรับการวิเคราะห์แบตเตอรี่

เจาะลึกโลกแห่งการวิเคราะห์แบตเตอรี่ด้วยความสำคัญของการตีความกราฟ dq/dv ค้นพบว่าจุดสูงสุดบนกราฟเปิดเผยถึงความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ ความจุ และกระบวนการไฟฟ้าเคมีได้อย่างไร ค้นพบเทคนิคในการปรับปรุงการตีความและการใช้งานจริงที่แสดงให้เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ dq/dv ตั้งแต่ยานพาหนะไฟฟ้าไปจนถึงการใช้งานด้านการบินและอวกาศ การตีความกราฟ dq/dv มีบทบาทสำคัญ

Read More »
เลื่อนไปที่ด้านบน

ขอใบ

ขอใบ

คุณจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง