锂离子电池工艺大全
锂离子电池生产工艺流程
锂离子电池生产工艺流程一、原理1.0 正极构造LiCoO2(钴酸锂)+导电剂(乙炔黑)+粘合剂(PVDF)+集流体(铝箔)正极2.0 负极构造石墨+导电剂(乙炔黑)+增稠剂(CMC)+粘结剂(SBR)+ 集流体(铜箔)负极3.0工作原理3.1 充电过程如上图一个电源给电池充电,此时正极上的电子e从通过外部电路跑到负极上,正锂离子Li+从正极“跳进”电解液里,“爬过”隔膜上弯弯曲曲的小洞,“游泳”到达负极,与早就跑过来的电子结合在一起。
正极上发生的反应为LiCoO2=充电=Li1-xCoO2+Xli++Xe(电子)负极上发生的反应为6C+XLi++Xe=====LixC63.2 电池放电过程放电有恒流放电和恒阻放电,恒流放电其实是在外电路加一个可以随电压变化而变化的可变电阻,恒阻放电的实质都是在电池正负极加一个电阻让电子通过。
由此可知,只要负极上的电子不能从负极跑到正极,电池就不会放电。
电子和Li+都是同时行动的,方向相同但路不同,放电时,电子从负极经过电子导体跑到正极,锂离子Li+从负极“跳进”电解液里,“爬过”隔膜上弯弯曲曲的小洞,“游泳”到达正极,与早就跑过来的电子结合在一起。
二、工艺流程三、电池不良项目及成因:1.容量低产生原因:a. 附料量偏少;b. 极片两面附料量相差较大;c. 极片断裂;d. 电解液少;e. 电解液电导率低;f. 正极与负极配片未配好;g. 隔膜孔隙率小; h. 胶粘剂老化→附料脱落; i.卷芯超厚(未烘干或电解液未渗透)j. 分容时未充满电; k. 正负极材料比容量小。
2.内阻高产生原因:a. 负极片与极耳虚焊;b. 正极片与极耳虚焊;c. 正极耳与盖帽虚焊;d. 负极耳与壳虚焊;e. 铆钉与压板接触内阻大;f. 正极未加导电剂;g. 电解液没有锂盐; h. 电池曾经发生短路; i. 隔膜纸孔隙率小。
3.电压低产生原因:a. 副反应(电解液分解;正极有杂质;有水);b. 未化成好(SEI膜未形成安全);c. 客户的线路板漏电(指客户加工后送回的电芯);d. 客户未按要求点焊(客户加工后的电芯);e. 毛刺;f. 微短路;g. 负极产生枝晶。
锂离子电池基本工艺介绍
锂离子电池基本工艺介绍一、正负极材料制备1.正极材料制备:常见的正极材料有锂铁磷酸铁、锂钴氧化物和锂镍锰酸等。
制备过程中,先按一定配比混合原料,并加入适量的粘结剂和导电剂,形成混合物。
然后在高温下进行焙烧和研磨,最后得到所需的正极材料。
2.负极材料制备:常见的负极材料是石墨。
制备过程中,石墨粉末和粘结剂混合,形成糊状物。
然后在导电剂的作用下涂布在铜箔上,并经过干燥和压制,最后得到负极片。
二、电池装配1.正负极片处理:正负极片通过一个铜箔或镍箔连接条与锂离子电解液接触。
正极片上涂覆了正极活性物质的混合物,负极片则上涂覆了负极活性物质的混合物。
2.卷绕装配:正负极片按一定规则卷绕在一起,并用隔膜层隔开。
隔膜层起到隔离正负极材料并允许离子传导的作用。
正负极片之间要保持适当的压力和接触性,以确保电池性能稳定。
3.外壳封装:卷绕的电池芯片通常会被放置在一个金属壳体中。
壳体可以是铝合金或不锈钢制成的圆筒状结构。
电池芯片和壳体之间应用密封圈封闭,以防止电池内部液体泄漏。
三、电池成熟1.注液注电:将电池芯片与电解液连接,通入适量的电解质。
电解液是锂盐溶液,可以传输锂离子,并完成电池的充放电过程。
然后,在适当的电流和电压下对电池进行充电,以使电池活化。
2.射频焊接:使用射频焊接设备将电池芯片和连接条之间进行焊接,以确保连接的牢固性和可靠性。
焊接时需要注意温度和时间的控制,以避免过热损害电池。
3.成品检测:对已组装好的电池进行各项性能测试,包括容量测试、内阻测试、充放电性能测试等。
这些测试可以确保电池的质量和性能符合要求。
这些是锂离子电池制备的基本工艺过程。
在实际生产中,还需要进行更加详细和严格的材料筛选、工艺优化和质量控制措施,以确保电池的稳定性和安全性。
【干货】锂离子电池工序大全详细解读
【干货】锂离子电池工序大全详细解读来源:新能源时代锂电池生产制造流程,凡在新能源领域的从业人员都能“信手拈来”。
但是,简单的流程能表达出锂电池制造工艺技术的种种艰辛吗?下面新能源时代(欢迎关注)公众号为大家介绍主要锂电池制程管控的要点。
(抛砖引玉)一部分正极配料(正极由活性物、导电剂、粘结剂组成)1、首先是对来料确认和烘烤,一般导电剂需≈120℃烘烤8h,粘结剂PVDF需≈80℃烘烤8h,活性物(LFP、NCM等)视来料状态和工艺而定是否需要烘烤干燥。
当前车间要求温度:≤40℃,湿度:≤25%RH。
2、干燥完成后,(湿法工艺)需要提前配好PVDF胶液(溶质PVDF,溶液NMP)。
PVDF胶液好坏对电池的内阻、电性能影响至关重要。
影响打胶的因素有温度、搅拌速度。
温度越高胶液配出来泛黄,影响粘结性;搅拌的速度太高容易将胶液打坏,具体的转速需要看分散盘的大小而定,一般情况下分散盘线速度在10-15m/s(对设备依赖性较高)。
此时要求搅拌罐需要开启循环水,温度:≤30℃.3、接下来是配正极浆料。
此时需要注意加料的顺序(先加活性物和导电剂慢搅混合、再加入胶液)、加料时间、加料比例,要严格按工艺执行。
其次需要严格控制设备公转和自转速度(一般分散线速度要在17m/s以上具体要看设备性能,不同厂家差别很大),搅拌的真空度、温度。
在此阶段需要定期检测浆料的粒度和粘度,而粒度和粘度跟固含量、材料性能、加料顺序和制程工艺关系紧密(此次不叙述,欢迎讨论)。
此时常规工艺要求温度:≤30℃,湿度:≤25%RH,真空度≤-0.085mpa。
4、浆料配完后就要将浆料转出至中转罐或涂布车间,浆料转出时需要对其过筛,目的就是过滤大颗粒物、沉淀和去除铁磁性等物质。
大颗粒影响涂布到最后可能导致电池自放过大或短路的风险;浆料铁磁性物质过高会导致电池自放电过大等不良。
此时的工艺要求是温度:≤40℃,湿度:≤25%RH,筛网≤100目,粒度≤15um(参数仅供参考)。
详细锂离子电池生产工艺流程含图片
极片烘烤 烘烤箱 刷粉台 刷粉
相应图片 (2)
卷绕-放入正极片 卷绕-放入负极片 卷绕-放入正极片 卷绕-卷绕体
相 应 图 片(3)
捏扁的电芯 压扁 贴上胶纸 贴侧胶纸
相应图片 (4)
贴底胶纸 套壳 套壳后全测内阻 焊连接片
相 应 图 片(5)
缠胶纸 已缠好胶纸 点焊负极 极耳整形
相应图片 (6)
单击此处添加副标题
锂离子电池生 产工艺流程
正极拉浆流程图
双面拉浆
开 始
正 极 配
料
正
正
极
极
搅
拉
拌
浆
量 确 认
厚 度 、 重
正 极 拉 浆 检
查
符号说明:
•
表示对生产对象进行加工、装配等;
•
表示品质部负责的专检点;
1
表示生产对象在工作地有计划地存放;
负极拉浆流程图
双面拉浆
开 始
负 极 配
料
负
负
极
极
正
负
极
片
烘
卷
烤
绕
正负极刷粉
卷 绕 检 查
捍
压
贴
扁
扁
上
胶
纸
符号说明:
•
表示对生产对象进行加工、装配等;
•
表示品质部负责的专检点;
•
表示生产对象在工作地有计划地存放;
4
表示生产对象在工作地附近的临时存放。
钢壳电池装配工艺流程图2
钢壳
盖板
贴
贴贴
套
电
测套
焊
上
侧底
壳
池
内壳
连
胶
锂离子电池生产工艺流程详解
锂离子电池生产工艺流程详解锂离子电池作为目前最常用的电池类型之一,其生产工艺已经非常成熟。
它的生产工艺需要许多步骤和环节,下面我们来详细了解一下锂离子电池生产工艺流程。
一、电池正负极材料制备1.正极材料制备锂离子电池的正极材料通常有三种:钴酸锂、锰酸锂和三元材料。
这些材料需要通过化学方法和物理方法进行制备。
钴酸锂制备:将钴碳酸和碳酸锂一起加入反应釜中,加入稀酸和腐蚀剂煮沸反应,然后蒸发水分得到钴酸锂。
锰酸锂制备:将锰碳酸和碳酸锂一起加入反应釜中,加入稀酸和腐蚀剂煮沸反应,然后蒸发水分得到锰酸锂。
三元材料制备:将镍酸锂、钴酸锂和锰酸锂混合在一起,加入稀酸和腐蚀剂煮沸反应,然后蒸发水分得到三元材料。
2.负极材料制备锂离子电池的负极材料通常为石墨,制备方法为:将天然石墨研磨成粉末,然后加入粘合剂、导电剂等材料,混合均匀后进行成型。
二、电池组件制备1.正负极片制备将正极材料和负极材料分别涂覆在铝箔和铜箔上,然后将它们一层一层叠合在一起,形成正负极片。
2.隔膜制备将聚丙烯材料加入溶剂中,制成聚丙烯膜,然后在聚丙烯膜表面涂覆聚合物电解质,制成隔膜。
3.电解液制备锂离子电池的电解液通常为有机溶剂,例如碳酸二甲酯、碳酸乙酯等。
电解液还需要添加锂盐,通常为氟化锂或磷酸锂等物质。
三、电池组装1.正负极片堆叠将正负极片和隔膜一层一层堆叠,形成电池芯。
2.注入电解液将电池芯浸泡在预先准备好的电解液中,使电解液充分渗透到电池芯中。
3.封口在注入电解液后,需要对电池进行封口,避免电解液泄漏。
四、成品测试将已经组装好的电池进行各种测试,如容量测试、内阻测试、循环寿命测试等。
五、包装和出厂将测试合格的电池进行包装,如塑料、纸盒等包装,然后成品出厂。
以上就是锂离子电池生产工艺的详细流程,生产工艺环节多且繁琐,需要高度的科学精神和技术水平的支持。
因此,锂离子电池生产工艺的研究和提升,对于电池的性能和使用效果都有非常重要的影响。
锂离子电池的发展历程虽然只有30多年,但其在可再生能源、电子产品、电动汽车等领域的应用增速却是非常迅猛的。
锂离子电池生产工艺
锂离子电池生产工艺介绍锂离子电池是目前应用最广泛的可充电电池之一,具有高能量密度、长寿命和较轻的重量等优点。
本文将详细介绍锂离子电池的生产工艺,包括原材料准备、电池组装和测试等环节。
原材料准备1.正负极材料准备:–正极材料一般采用氧化物,如锰酸锂、三元材料等。
采购时需确保材料的纯度和性能指标符合要求。
–负极材料通常选择石墨,也有一些新型材料如硅等。
选定后需进行研磨和筛分等处理,以获得均一的颗粒粒径。
2.电解液准备:–电解液一般由有机溶剂和锂盐组成,如碳酸乙烯酯和氟酸锂。
需要严格控制溶剂的纯度和水分含量。
–需要进行溶剂和锂盐的混合、过滤和脱气等处理步骤。
电池组装1.正负极制备:–将正负极材料与粘结剂、导电剂等混合,制成浆料。
–利用涂布工艺将浆料均匀涂覆在导电片上,形成正负极片。
2.整体装配:–切割正负极片成合适的尺寸,并为其分配统一的重量。
–将正负极片与隔膜层一层层叠放,并注入电解液。
–组装后的电芯需要进行卷绕或堆叠,取决于电池的结构设计。
3.导电连接:–通过焊接或压接等方式连接正负极与电池的外部引线。
4.封装:–将组装好的电芯放入保护壳中,确保密封良好。
电池测试1.容量测试:–利用恒流充放电法对电池进行容量测试,以确定其额定容量。
–通过计算充放电时间和电流之间的关系,得到电池的容量曲线。
2.循环寿命测试:–将电池进行多次循环充放电,并测试其容量衰减情况。
–通过循环测试,评估电池的寿命和性能稳定性。
3.安全性能测试:–对电池进行短路、过充、过放等安全性能测试。
–检测电池在异常工况下的表现和反应。
结论锂离子电池的生产工艺包括原材料准备、电池组装和测试等环节。
合理控制材料的质量和工艺参数对电池的性能非常重要。
通过严格的测试和有效的质量控制,可以确保锂离子电池的高性能和安全可靠性。
同时,不断优化生产工艺和提高生产效率也是锂离子电池行业的发展方向。
锂电池工艺流程及具体操作原理
锂电池工艺流程及具体操作原理
锂电池是一种比能量高、无污染、自放电率低的新型电源。
与传统的镍镉、镍氢电池相比,锂电池具有体积小、重量轻、寿命长、自放电率低和安全性好等优点。
其能量密度可达
100wh/kg,是镍镉电池的2倍,是铅酸电池的6倍。
锂离子电池具有高能量密度、高安全性、高比能量和循环寿命长等优点,其最大特点是自放电率低。
锂离子电池的生产工艺流程如下:
1.铜箔的制备:将铜箔浸在电解液中,使其成为锂离子电池的正负极材料。
2.极片制作:将铜箔粘合成一大张铝箔。
然后再将铝箔上卷制成圆筒形,再用胶带将圆筒固定在金属架上。
3.极片烘干:将铜箔与电解液粘接剂一同放入烘箱内,使其升温到一定温度后,再加入锂离子电池正极活性材料中,然后关闭烘箱的门,使其自然冷却。
4.化成:将极片放入化成炉中,使其温度达到200℃左右,开始化成。
化成时先要预热到250℃,然后再进入化成炉中进行充电。
—— 1 —1 —。
锂离子电池制造工艺
锂离子电池制造工艺锂离子电池以其体积小、能量密度高、使用寿命长及环境友好等优越性能逐渐替代了传统的镉镍电池和铅酸电池,成为了现代电子产品、电动车、太阳能储能系统等领域使用的主要电池类型之一。
锂离子电池的制造工艺复杂,包括物料配比、浆料制备、电极涂布、卷绕成型、装配、测试和质检等多个环节。
接下来详细介绍锂离子电池的制造工艺过程。
1.物料配比锂离子电池的物料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜等。
正极材料通常是钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂等,其中钴酸锂的性能最优,但价格较高;三元材料的性能略逊于钴酸锂,但价格更加亲民;磷酸铁锂是一种新型的正极材料,具有高安全性和长寿命等优势。
负极材料一般是石墨,电解液主要是碳酸盐和液态有机电解质。
在物料配比中,需要根据电池的电压、容量和工作环境等因素确定材料的配比比例。
2.浆料制备制备浆料是从配料到混合,将粉末、溶液或凝胶等物料按照一定比例混合,并加入粘合剂、导电剂等附加剂,制成粘稠的浆料。
制备浆料的目的是获得统一的质量浓度和均匀的混合状态,以保证后续的制备工艺质量。
浆料的质量和均匀性是制造良好电池的基础。
3.电极涂布电极涂布是将制备好的正极和负极浆料均匀涂布在铝箔和铜箔上,并通过压榨和烘烤等工艺切成电极片。
电极片通过调整电极的厚度和密度等参数,可以达到满足电池性能需求的要求。
4.卷绕成型在将正极片和负极片按照一定方式卷绕,同时在正极片和负极片中间,放置隔膜。
隔膜是用来防止正负极的短路和限制离子流动的。
电极片的卷绕方式是影响电池性能和寿命的重要因素之一。
5.装配在将卷制好的电极片和电解液装入外壳的同时,需要封装电池的正负端,以防止电池在使用过程中短路和爆炸等安全问题。
装配包括极性引线的连接、密封垫和密封板的安装、电极片裁剪等环节。
6.测试和质检电池的测试和质检是制造工艺最后的环节。
在测试中,需要通过给电池通电、放电等测试手段,检测电量、电压、电流、内阻等电池性能指标。
锂离子电池生产工艺
锂离子电池生产工艺
锂离子电池生产工艺
锂离子电池的生产工艺分为三个主要环节:制备负极材料、制备正极材料和组装组件。
1、制备负极材料
制备负极材料的主要工艺流程如下:
(1)锂离子电池的负极材料主要是铅、锌、锰等金属,其制备以溶液成形法为主。
首先,将金属粉末和锂离子混合进行搅拌,得到金属锂溶液;
(2)将锂溶液倒入板材中,使用振动器将其均匀涂敷;
(3)将涂敷的板材入炉,进行变形固化以及表面阴极处理;
(4)现场检验和包装。
2、制备正极材料
制备正极材料的主要工艺流程如下:
(1)正极的主要原料是镁、锰硅混合物,制备正极要遵循一定的烘烤和制作步骤;
(2)将锰硅混合物按照配方计算好后,用混料机混合,混合均匀后进行粉碎、粒度控制,使其符合工艺要求;
(3)将粉碎后的材料倒入喷抛机中,把它们喷抛到锅炉铁板中,形成正极片;
(4)将正极片进行表面烘烤和清洗,以提高电池性能;
(5)现场检验和包装。
3、组装组件
组装组件的主要工艺流程如下:
(1)将负极、正极、分离膜、润湿剂按照一定的标准放入容器中进行组装;
(2)容器配有螺钉,用来固定正极和负极,以防止元件之间的松动,防止短路;
(3)把容器中的组件放入封装机中,按封装标准进行封装;
(4)将封装后的组件发送到充放电测试台,检验其质量,确保其真空度与安全性;
(5)安装电芯,进行综合质量测试;
(6)将组件发送到包装线,进行外观检查和完整性检验,最后进行包装。
锂离子电池的工艺流程
锂离子电池的工艺流程
1.正负极材料的制备:正极材料一般采用的是锂钴氧化物、锂镍钴锰氧化物等,负极材料一般采用的是石墨、硅等。
这些材料需要进行粉碎、混合等工艺处理,以获得较好的电化学性能。
2. 悬液制备:正负极材料需要与电解液混合,形成悬液。
电解液一般采用的是碳酸锂、磷酸三甲酯等,其中含有锂离子,能够提供电池的电荷。
3. 电极片制备:将悬液涂覆在铝箔或铜箔上,形成电极片。
电极片的制备需要控制厚度、密度等参数,以获得较好的性能。
4. 电池组装:将正负极电极片、隔膜等材料按照一定的结构进行组装。
这个过程需要控制好电解液的数量、厚度和均匀性等参数,以避免电池在使用过程中出现问题。
5. 充电与放电:电池组装完成后,需要进行充电和放电测试。
这个过程可以检测出电池的性能和健康状况。
6. 包装与测试:测试合格的电池需要进行包装,以方便运输和销售。
包装过程需要遵循相关的安全标准和法规,以避免事故的发生。
同时,还需要对包装后的电池进行一些测试,以确保电池的质量和稳定性。
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锂离子电池生产工艺
锂离子电池生产工艺
锂离子电池生产工艺是指制造锂离子电池的过程,这是一种高效、环保且广泛使用的电池类型。
锂离子电池是一种重要的储能设备,广泛应用于电动汽车、移动设备等领域。
本文将详细介绍锂离子电池的生产工艺。
1.正极材料制备
正极材料是锂离子电池的重要组成部分,它的性能直接影响电池的性能。
正极材料通常采用锂电池材料,如三元材料和钴酸锂材料。
其制备过程主要包括原料的筛选、混合、球磨、干燥、烧结等工艺。
2.负极材料制备
锂离子电池的负极材料通常采用石墨材料,主要包括天然石墨和人造石墨两种。
其制备过程主要包括原料的筛选、混合、焙烧、烘干等工艺。
3.电解液制备
电解液是锂离子电池的重要组成部分,主要由溶剂和盐组成。
常用的溶剂包括碳酸二甲酯、碳酸乙烯酯等,常用的盐包括锂盐、钠盐等。
其制备过程主要包括原料的筛选、混合、搅拌等工艺。
4.电池组装
电池组装是锂离子电池生产工艺中的关键步骤。
其组装过程主要包括正负极材料的涂布、电解液注入、极片压合、封口等工艺。
在组装过程中,需要保证组装环境的洁净,以避免杂质对电池性能的不良影响。
5.电池测试
电池测试是锂离子电池生产工艺中的重要环节,通过测试可以评估电池的性能指标。
常用的测试项目包括电池容量、循环寿命、自放电等。
测试结果将直接影响电池的质量和性能,因此测试环节的严谨性至关重要。
以上是锂离子电池生产工艺的主要步骤,其中每个步骤都需要严格的控制和管理。
除此之外,锂离子电池生产过程中还需要考虑环境保护和人员安全等问题,确保生产过程的可持续性和安全性。
锂离子电池极片制造工艺过程
锂离子电池的极片制造工艺包括正极片和负极片的制备过程。
下面是一般的锂离子电池极片制造工艺流程:
1. 正极片制备:
-正极活性材料混合:将正极活性材料(如氧化钴、氧化镍等)与导电剂、粘合剂等混合,使其成为均匀的浆料。
-浆料涂布:将混合好的浆料在铜箔基片上进行涂布,形成一层薄膜。
-干燥和压制:将涂布好的正极浆料在恒温烘箱中进行干燥,然后通过辊压或压片机将正极片与铜箔基片牢固压合。
2. 负极片制备:
-负极活性材料混合:将负极活性材料(如石墨)与导电剂、粘合剂等混合,形成均匀的浆料。
-浆料涂布:将混合好的负极浆料在铝箔基片上进行涂布,形成一层薄膜。
-干燥和压制:将涂布好的负极浆料在恒温烘箱中进行干燥,然后通过辊压或压片机将负极片与铝箔基片牢固压合。
3. 电解液注入:
-将正极片和负极片叠放在一起,形成电池片组。
-在电池片组中注入电解液(通常是含有锂盐的有机溶剂),以提
供离子传输的介质。
4. 封装和组装:
-将装有电解液的电池片组与隔膜等组件一起封装在金属壳体中,形成电池单体。
-在电池单体上焊接连接器,以便将多个电池单体串联或并联,形成电池组。
-最后对电池组进行充电、容量测试和外包装封装等工艺步骤。
需要注意的是,以上仅是一般的锂离子电池极片制造工艺流程,不同品牌和型号的锂离子电池可能会有一些细微的差异。
此外,制造锂离子电池时需要特别注意安全性和环境保护,采取必要的措施来防止材料的过程性和电池的短路、过热等问题。
详细锂离子电池生产工艺流程含图片
粉
辊
小
片
片
• 符号说明:
1 表示对生产对象进行加工、装配等;
2 表示品质部负责的专检点;
3 表示生产对象在工作地有计划地存放;
• 4 表示生产对象在工作地附近的临时存放。
详细锂离子电池生产工艺流程含图片
•负极片工艺流程图2
•极耳
•
• • • • • •
片裁
重
极
负
小
量
耳
极
分
连
片
档
接
贴
胶
外 观
计 数
检
相 应 图 片(7)
•盖板激光焊-侧 面
•盖板激光焊-侧 面
•测气密性
•盖板激光焊-正面
详细锂离子电池生产工艺流程含图片
相 应 图 片(8)
•测气密性 •测断路
•电池烘烤 •烘烤箱 详细锂离子电池生产工艺流程含图片
相 应 图 片(9)
•测短路
•分档
•称重
•注液
详细锂离子电池生产工艺流程含图片
已注液流转的电池1
详细锂离子电池生产工艺流程含图片
相 应 图 片(1)
•卷状极片
•已刮好的极 粉
•裁大片
•刮粉
详细锂离子电池生产工艺流程含图片
相 应 图 片(2)
•
•翻面刮粉
•刷粉
•裁小片
•对辊
详细锂离子电池生产工艺流程含图片
正极片工艺流程图2
极耳
•
• • • • • •
片裁
重
极
正
小
量
耳
极
分
连
片
档
接
贴
胶
外 观
锂离子电池制造工艺及各工序品质控制要点
锂离子电池制造工艺及各工序品质控制要点锂离子电池是一种重要的能源存储装置,广泛应用于电动汽车、手机、笔记本电脑等领域。
其制造过程中需要严格控制各个工序的品质,以确保电池性能和安全。
本文将从锂离子电池制造工艺及各工序品质控制要点展开阐述。
锂离子电池制造工艺通常包括材料处理、正极和负极制备、电解液配制、装配封装等多个工序。
在整个制造过程中,各个工序的品质控制至关重要。
在材料处理阶段,要确保正极、负极、隔膜等原材料的纯度和稳定性。
特别是正负极材料的颗粒大小、形状和化学成分需符合规定要求,以保证电池放电性能和循环寿命。
正极和负极制备是锂离子电池制造中的关键工序。
正极主要由锂镍钴锰氧化物和导电剂组成,负极则由石墨或硅材料构成。
在制备过程中,需要控制材料的比例、混合工艺、涂覆工艺等,以确保正负极密度均匀、结合牢固、电化学性能稳定。
电解液配制是另一个关键环节,电解液中的溶剂、锂盐和添加剂的配比要按照严格的配方进行混合,以确保电池的安全性和循环寿命。
同时,需严格控制电解液的水分、杂质和酸度,避免对电池的影响。
装配封装是锂离子电池制造的最后一道工序,也是确保电池性能和安全的重要环节。
在装配封装过程中,需要控制电芯的内阻、保护板的安装和连接,密封性能以及外壳的强度和绝缘性能,以确保电池的安全使用。
为了实现良好的品质控制,锂离子电池制造企业通常采用质量管理体系,包括原材料进货检验、生产过程控制、成品检验等各个环节。
同时,还应加强过程监控,建立完善的生产记录和追溯体系,及时发现和处理质量问题,确保产品符合设计要求和标准。
在锂离子电池制造工艺及各工序品质控制要点的基础上,随着电动汽车和储能市场的不断发展,制造工艺和品质控制方面也在不断更新和完善。
未来,锂离子电池制造企业将面临更高的品质要求和更严格的标准,需要不断改进技术,提高生产工艺,确保产品的安全性和可靠性。
锂离子电池制作工艺
锂离子电池制作工艺简介锂离子电池是一种常见的电池类型,广泛应用于移动设备、电动车辆等领域。
它具有高能量密度、长寿命、轻量化等优点,因此备受关注。
本文将介绍锂离子电池的制作工艺,包括正负极材料的选择与制备、电解液的配方与注入、封装与组装等环节。
正负极材料选择与制备正极材料锂离子电池的正极材料通常使用氧化物类材料,如钴酸锂(LiCoO2)、三元材料(LiNiCoAlO2)等。
这些材料具有高比容量和较好的循环性能。
制备正极材料时,需要按照一定的配方将原料混合,并进行球磨和烧结等工艺处理,以获得均匀的颗粒和良好的结晶性能。
负极材料锂离子电池的负极通常使用石墨材料。
石墨具有较高的比容量和稳定性,在充放电过程中表现出较好的性能。
制备负极材料时,需要将天然石墨进行球磨、筛分和浸渍等处理,以获得适合电池使用的颗粒形态和结构。
电解液的配方与注入电解液组成锂离子电池的电解液通常由有机溶剂和锂盐组成。
常用的有机溶剂包括碳酸丙烯酯(PC)、二甲基碳酸酯(DMC)等,而锂盐则通常选择六氟磷酸锂(LiPF6)。
这些组分在一定比例下混合形成电解液。
电解液配方电解液的配方需要考虑多个因素,包括锂盐浓度、有机溶剂比例、添加剂等。
其中,锂盐浓度会影响电池的离子传导性能,有机溶剂比例则会影响电池的低温性能和安全性。
添加剂可以改善电池循环寿命和安全性能。
电解液注入在制作过程中,需要将配好的电解液注入到正负极材料之间形成一个隔膜层。
注入时需要控制注液量和注液速度,以确保电解液的均匀分布和充分浸润。
封装与组装封装工艺制作好的正负极材料需要进行封装,以防止电解液泄漏和外界环境对电池的影响。
常见的封装方式包括铝塑膜封装、铝箔封装等。
在封装过程中,需要将正负极材料层叠并与导电片相连,形成一个整体。
组装工艺在组装过程中,需要将封装好的正负极材料与隔膜层叠加,并通过热压或机械压力等手段将它们紧密连接。
同时,还需要连接电池的引线和外部连接器,以便电池能够与外部设备进行连接和充放电操作。
锂离子电池制作工艺
锂离子电池制作工艺
锂离子电池是一种高效、环保、轻便的电池,已经广泛应用于手机、笔记本电脑、电动车等领域。
锂离子电池的制作工艺主要包括原材料准备、正负极材料制备、电解液制备、组装和封装等步骤。
一、原材料准备
1.正负极材料:正极材料通常采用钴酸锂或磷酸铁锂,负极材料通常采用石墨或硅基材料。
2.电解液:锂离子电池的电解液通常由有机溶剂和锂盐组成,有机溶剂可以是碳酸酯类或磷酸酯类,锂盐可以是六氟磷酸锂或硫酸锂等。
3.隔膜:隔膜是将正负两极分开的关键部件,通常采用聚丙烯或聚乙烯等高分子材料制成。
二、正负极材料制备
1.正极材料制备:将钴酸锂或磷酸铁锂与碳酸钠、氧化钴或氧化铁等混合,经过高温煅烧后,形成颗粒状的正极材料。
2.负极材料制备:将石墨或硅基材料与聚丙烯酸或羟丙基甲基纤维素等混合,制成浆料后涂布在铜箔上,经过干燥和压制后形成负极片。
三、电解液制备
1.有机溶剂的准备:将碳酸二甲酯、碳酸二乙酯等有机溶剂加入反应釜中,加入少量锂盐催化剂,在高温高压下反应得到有机溶剂。
2.锂盐的准备:将六氟磷酸锂或硫酸锂等锂盐加入反应釜中,与有机溶剂进行配比和搅拌,得到电解液。
四、组装和封装
1.组装:将正负极片按一定比例叠放在一起,用隔膜将其分开,并注入电解液。
2.封装:将组装好的电池放入壳体中,并进行密封处理。
同时,在壳体上安装保护电路板,以保证电池的安全性和稳定性。
以上就是锂离子电池的制作工艺。
需要注意的是,在制作过程中要严格控制各个环节的质量,确保电池的稳定性和安全性。
同时,还需要不断进行技术创新和改进,以提高电池的性能和使用寿命。
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• 1.3.2 电池放电过程 • 放电有恒流放电和恒阻放电,恒流放电其实是在外电路加一个可以随电压变化而变 化的可变电阻,恒阻放电的实质都是在电池正负极加一个电阻让电子通过。由此可 知,只要负极上的电子不能从负极跑到正极,电池就不会放电。电子和Li+都是同时 行动的,方向相同但路不同,放电时,电子从负极经过电子导体跑到正极,锂离子 Li+从负极“跳进”电解液里,“爬过”隔膜上弯弯曲曲的小洞,“游泳”到达正极, 与早就跑过来的电子结合在一起。 • 1.3.3 充放电特性 • 电芯正极采用LiCoO2 、LiNiO2、LiMn2O2,其中LiCoO2本是一种层结构很稳定的晶 型,但当从LiCoO2拿走x个Li离子后,其结构可能发生变化,但是否发生变化取决于 x的大小。通过研究发现当x >0.5时,Li1-xCoO2的结构表现为极其不稳定,会发生 晶型瘫塌,其外部表现为电芯的压倒终结。所以电芯在使用过程中应通过限制充电 电压来控制Li1-xCoO2中的x值,一般充电电压不大于4.2V那么x小于0.5 ,这时Li1xCoO2的晶型仍是稳定的。
• 2.1.6注意事项 • a) • b) 完成,清理机器设备及工作环境; 操作机器时,需注意安全,避免砸伤头部。
• 2.2 负极混料 • 2.2.1原料的预处理:
• 1) 石墨:
• A、混合,使原料均匀化,提高一致性。 • B、300~400°C常压烘烤,除去表面油性物质,提高与水性粘合剂的相容能力,修圆石 墨表面棱角(有些材料为保持表面特性,不允许烘烤,否则效能降低)。 • 2) 水性粘合剂:适当稀释,提高分散能力。
• 去离子水(或蒸馏水):稀释剂,酌量添加,改变浆料的流动性。
• 负极引线:由铜箔或镍带制成。 • 2.2.1正极混料 : • 2.2.1.1原料的预处理 • ) 钴酸锂:脱水。一般用120 °C常压烘烤2小时左右。
• 2) 导电剂:脱水。一般用200 °C常压烘烤2小时左右。
• 3) 粘合剂:脱水。一般用120-140 °C常压烘烤2小时左右,烘烤温度视分子量的大小 决定。 • 4) NMP:脱水。使用干燥分子筛脱水或采用特殊取料设施,直接使用。 • 2.1.2物料球磨:1) 4小时结束,过筛分离出球磨;
• 浓度对分散速度的影响。通常情况下浆料浓度越小,分散速度越快,但太稀将导致材料 的浪费和浆料沉淀的加重。
• 浓度对粘结强度的影响。浓度越大,柔制强度越大,粘接强度越大;浓度越低,粘接强 度越小。 • 真空度对分散速度的影响。高真空度有利于材料缝隙和表面的气体排出,降低液体吸附 难度;材料在完全失重或重力减小的情况下分散均匀的难度将大大降低。 • 温度对分散速度的影响。适宜的温度下,浆料流动性好、易分散。太热浆料容易结皮, 太冷浆料的流动性将大打折扣。 • 稀释:将浆料调整为合适的浓度,便于涂布。
• 2.2.2 掺和、浸湿和分散:
• 1) 石墨与粘合剂溶液极性不同,不易分散。 • 2) 可先用醇水溶液将石墨初步润湿,再与粘合剂溶液混合。
• 3) 应适当降低搅拌浓度,提高分散性。
• 4) 分散过程为减少极性物与非极性物距离,提高势能或表面能,所以为吸热反应,搅 拌时总体温度有所下降。如条件允许应该适当升高搅拌温度,使吸热变得容易,同时提 高流动性,降低分散难度。
• 2) 将LiCoO2 和Carbon ECP倒入料桶,同时加入磨球(干料:磨球=1:1),在滚瓶及上 进行球磨,转速控制在60rmp以上
• 2.1.3 原料的掺和: • 1) 粘合剂的溶解(按标准浓度)及热处理。 • 2) 钴酸锂和导电剂球磨:使粉料初步混合,钴酸锂和导电剂粘合在一起,提高团聚作 用和的导电性。配成浆料后不会单独分布于粘合剂中,球磨时间一般为2小时左右;为 避免混入杂质,通常使用玛瑙球作为球磨介子。 • 2.1.4 干粉的分散、浸湿: • 原理:固体粉末放置在空气中,随着时间的推移,将会吸附部分空气在固体的表面上, 液体粘合剂加入后,液体与气体开始争夺固体表面;如果固体与气体吸附力比与液体的 吸附力强,液体不能浸湿固体;如果固体与液体吸附力比与气体的吸附力强,液体可以 浸湿固体,将气体挤出。当润湿角≤90°,固体浸湿。当润湿角>90°,固体不浸湿。 正极材料中的所有组员都能被粘合剂溶液浸湿,所以正极粉料分散相对容易。 • 分散方法对分散的影响 • 1)静置法(时间长,效果差,但不损伤材料的原有结构);
• 乙醇:弱极性物质,加入后可减小粘合剂溶液的极性,提高石墨和粘合剂溶液的相容性; 具有强烈的消泡作用;易催化粘合剂线性交链,提高粘结强度(异丙醇和乙醇的作用从 本质上讲是一样的,大批量生产时可考虑成本因素然后选择添加哪种)。
• 水性粘合剂(SBR):将石墨、导电剂、添加剂和铜箔或铜网粘合在一起。小分子线性 链状乳液,极易溶于水和极性溶剂。
• 粘合剂(PVDF 761) 2.0%
• NMP(增加粘结性):固体物质的重量比约为810:1496 • a)正极粘度控制6000cps(温度25转子3);
• b) NMP重量须适当调节,达到粘度要求为宜;
• c)特别注意温度、湿度对黏度的影响
• 正极活性物质: • 钴酸锂:正极活性物质,锂离子源,为电池提高锂源。非极性物质,不规则形状,粒径 D50一般为6-8 μm,含水量≤0.2%,通常为碱性,pH值为10-11左右。
• 负极C6其本身有自己的特点,当第一次化成后,正极LiCoO2中的Li被充到负极 C6中,当放电时Li回到正极LiCoO2中,但化成之后必须有一部分Li留在负极C6 中心,以保证下次充放电Li的正常嵌入,否则电芯的压倒很短,为了保证有一 部分Li留在负极C6中,一般通过限制放电下限电压来实现:安全充电上限电压 ≤4.2V,放电下限电压≥2.5V。 • 记忆效应的原理是结晶化,在锂电池中几乎不会产生这种反应。但是,锂离子 电池在多次充放后容量仍然会下降,其原因是复杂而多样的。主要是正负极材 料本身的变化,从分子层面来看,正负极上容纳锂离子的空穴结构会逐渐塌陷、 堵塞;从化学角度来看,是正负极材料活性钝化,出现副反应生成稳定的其他 化合物。物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况,总之最终降低了电池中可 以自由在充放电过程中移动的锂离子数目。 • 过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏,从分子层面 看,可以直观的理解,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结 构出现塌陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中 一些锂离子再也无法释放出来。
锂离子电池原理及工艺 - 大全 2018
锂离子电池简介
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠 Li+ 在两个电极之间 往返嵌入和脱嵌来工作,它主要有能量密度高,充电时间快,使用寿命长等 特点。随着能源汽车下游产业不断发展,锂离子电池的生产规正在不断扩大。
一,锂离子电池的原理、配方和工艺流程
• 不适合的温度将引发锂离子电池内部其他化学反应生成我们不希望看到的化合物,所以 在不少的锂离子电池正负极之间设有保护性的温控隔膜或电解质添加剂。在电池升温到 一定的情况下,复合膜膜孔闭合或电解质变性,电池内阻增大直到断路,电池不再升温, 确保电池充电温度正常。 • 二、锂电池的配方与工艺流程
• 2.1正负极配方 • 2.1.1 正极配方:LiCoO2+导电剂+粘合剂+集流体(铝箔) • LiCoO2(10μm): 96.0% • 导电剂(Carbon ECP) 2.0%
• 2.1.5操作步骤
• a) 将NMP倒入动力混合机(100L)至80°C,称取PVDF加入其中,开机;参数设置:转 速25±2转/分,搅拌115-125分钟;
• b) 接通冷却系统,将已经磨好的正极干料平均分四次加入,每次间隔28-32分钟,第三 次加料视材料需要添加NMP,第四次加料后加入NMP;动力混合机参数设置:转速为 20±2转/分 • c) 第四次加料30±2分钟后进行高速搅拌,时间为480±10分钟;动力混合机参数设置: 公转为30±2转/分,自转为25±2转/分;
• 1、工作原理
• 1.1正极构造 • LiCoO2 + 导电剂 + 粘合剂 (PVDF) + 集流体(铝箔) • 1.2负极构造 • 石墨 + 导电剂 + 增稠剂 (CMC) + 粘结剂 (SBR) + 集流体(铜箔)
• 1.3工作原理
• 1.3.1 充电过程
• 一个电源给电池充电,此时正极上的电子e从通过外部电路跑到负极上,正锂离子Li+ 从正极“跳进”电解液里,“爬过”隔膜上弯弯曲曲的小洞,“游泳”到达负极,与 早就跑过来的电子结合在一起。此时:正负极物理反应为:
• 锰酸锂:非极性物质,不规则形状,粒径D50一般为5-7 μm,含水量≤0.2%,通常为弱 碱性,pH值为8左右。
• 导电剂:链状物,含水量< 1%,粒径一般为 1-5 μm。通常使用导电性优异的超导碳黑, 如科琴炭黑Carbon ECP和ECP600JD,其作用:提高正极材料的导电性,补偿正极活性物 质的电子导电性;提高正极片的电解液的吸液量,增加反应界面,减少极化。 • PVDF粘合剂:非极性物质,链状物,分子量从300,000到3,000,000不等;吸水后分子量 下降,粘性变差。用于将钴酸锂、导电剂和铝箔或铝网粘合在一起。常用的品牌如 Kynar(凯纳尔)761。 • NMP:弱极性液体,用来溶解/溶胀PVDF,同时用来稀释浆料。 • 集流体(正极引线):由铝箔或铝带制成。
• 2)搅拌法:自转或自转加公转(时间短,效果佳,但有可能损伤个别材料的自身结构)。
• 搅拌桨对分散速度的影响:搅拌桨大致包括蛇形、蝶形、球形、桨形、齿轮形等。一般 蛇形、蝶形、桨型搅拌桨用来对付分散难度大的材料或配料的初始阶段;球形、齿轮形 用于分散难度较低的状态,效果佳。 • 搅拌速度对分散速度的影响。一般说来搅拌速度越高,分散速度越快,但对材料自身结 构和对设备的损伤就越大。
• d) 真空混合:将动力混合机接上真空,保持真空度为-0.09Mpa,搅拌30±2分钟;动力 混合机参数设置:公转为10±2分钟,自转为8±2转/分 • e) 取250-300毫升浆料,使用黏度计测量黏度;测试条件:转子号5,转速12或30rpm, 温度范围25°C; • f) 将正极料从动力混合机中取出进行胶体磨、过筛,同时在不锈钢盆上贴上标识,与 拉浆设备操作员交接后可流入拉浆作业工序。