Район высоких технологий Дуодао, Цзинмэнь, Китай
Info@bosaenergy.cn
+86 135 2379 1950

Сопротивление боковой поверхности литиевых батарей: распространенные дефекты, связанные с сопротивлением боковой поверхности, и способы их устранения.

1. Концепция краевого сопротивления литиевой батареи

Сопротивление литий-ионных батарей на границе раздела фаз — это сопротивление внутренних материалов и электролитов батареи процессам разряда и заряда. Оно отражает способность батареи к проводимости электронов и напрямую влияет на важные показатели производительности, такие как выходная мощность батареи, энергоэффективность и время зарядки.

2. Распространенные явления, приводящие к низкой краевой устойчивости, и их причины.

① Высокое сопротивление: Слишком высокое краевое сопротивление — одна из распространенных проблем литиевых батарей. Это может быть вызвано низкой проводимостью электролита, плохой проводимостью материала, большим контактным сопротивлением или нерациональной внутренней структурой батареи.

② Нестабильное сопротивление: Нестабильность краевого сопротивления может быть вызвана такими факторами, как расширение и сжатие материалов электрода, разложение электролита или пассивация поверхности электрода.

③ Чрезмерное локальное сопротивление: В литиевых батареях локальное сопротивление может быть слишком высоким, что обычно вызвано дефектами или короткими замыканиями в определенных областях внутри батареи.

④ Увеличение контактного сопротивления: Увеличение контактного сопротивления может быть вызвано плохим контактом между электродом и электролитом, загрязнением или коррозией поверхности электрода.

4. Решения проблемы низкой кромочной стойкости

① Оптимизация формулы электролита: Выберите электролит с высокой проводимостью и оптимизируйте его состав и концентрацию для повышения проводимости электролита.

② Повышение проводимости материала: Использование материалов для положительных и отрицательных электродов с лучшей проводимостью или повышение проводимости материалов путем обработки поверхности и другими методами.

③ Снижение контактного сопротивления: Обеспечение хорошего контакта между электродом и электролитом. Контактное сопротивление может быть снижено за счет оптимизации конструкции электрода, улучшения обработки поверхности электрода и т. д.

④ Оптимизация внутренней структуры батареи: Рациональное проектирование структуры батареи, уменьшение расстояния между электродами и оптимизация пути диффузии электролита для снижения внутреннего сопротивления батареи.

⑤ Контроль качества и тестирование: В процессе производства усиливается контроль качества, проводятся строгие испытания батареи на сопротивление, а также оперативно выявляются и отбраковываются изделия с низким сопротивлением кромок.

Поделитесь этим постом
Фейсбук
WhatsApp

Из нашей продукции

Модуль натрий-ионной батареи емкостью 175 Ач
2026/03/26
Модель изделия: 175 Ач 1P4S / 175 Ач 1P6S / 175 Ач 1P8S Модель элемента: 175 Ач Номинальное напряжение (В): 11,6 / 17,4 / 23,2 Номинальная энергия (кВт·ч): 2,03 / 3,045 / 4,06  
Натрий-ионные аккумуляторные элементы емкостью 175 Ач
2026/03/25
Материалы: NFPP/HC Номинальная емкость: 175 Ач Минимальная емкость: 175 Ач
Твердотельные батареи емкостью 30-65 Ач для дронов
2026/03/25
Модель: 18S 30 Ач высокоэнергетический аккумулятор / 18S 65 Ач высокоэнергетический аккумулятор Материал аккумулятора: NMC Номинальная емкость (Ач): 30 / 65
Твердотельные батареи емкостью 20-30 Ач для дронов
2026/03/25
Модель: 14S 20Ah Smart Battery / 14S 28Ah Smart Battery / 18S 30Ah Smart Battery Материал батареи: NMC Номинальная емкость (Ач): 20 / 28 / 30

Больше новостей из раздела «Новое»