01
背景
在科技飞速发展的时代,锂离子电池已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。从智能手机到电动汽车,从笔记本电脑到储能电站,锂离子电池以其卓越的性能和广泛的应用,深刻地改变了我们的生活方式和能源格局。然而,随着锂离子电池的广泛应用,其在充放电过程中的膨胀问题逐渐引起了人们的关注。电池在充放电循环过程中,其厚度逐渐增加的现象,这种膨胀主要源于电池内部的化学和物理变化。在充电时,锂离子嵌入到电极材料中,导致电极材料的晶格结构发生变化,从而引起体积膨胀;而在放电过程中,锂离子脱出,电极材料的体积又会有所收缩。但如果这种充放电过程中的体积变化不能完全可逆,就会导致电池的整体厚度逐渐增加。我们使用GJDPZ-1030D4产品,对相同的正负极材料进行测试,可以对比出不同的压力对扣电膨胀量的影响。
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测试方法
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结果分析
根据图表数据得知,相同的正负极极片,1kg的厚度膨胀量明显高于11kg的厚度膨胀量。
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结论
使用利电GJDPZ-1030D4产品测试的扣电膨胀数据显示,增大设备对扣电治具施加的压力,会减小厚度膨胀量。该实验结果为大压力的膨胀量比小压力的膨胀量小的问题,提供了理论依据。利电GJDPZ-1030D4产品既可以测试扣电模型,也可以测试软包电池、叠片电池等,随着技术的不断进步和研究深入,我们有望更好的解决锂电膨胀问题。
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