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              石墨電極廠家實景原材料優質「在線咨詢」

              發布時間:2020-12-10 09:53  

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              石墨電極的鋰化與膨脹過程

              鋰離子電池鼓脹是一個常見的問題,特別是大的鋁殼和軟包電池,鋰電池鼓脹的原因分為兩類,一是電池極片的厚度變化導致的鼓脹;二是由于電解液氧化分解產氣導致的鼓脹。電池鼓脹,一方面電池厚度和應力的改變可能引起電池性能的變化,對電池的壽命和可靠性造成不利的影響。切屑形態是通過粉屑、斷裂切屑以及所使用的切削介質來影響刀具磨損的。另一方面也制約了電池的成組設計。

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              電池內部產氣是導致電池鼓脹的一個重要原因,無論是電池在常溫循環、高溫循環、高溫擱置時,其均會產生不同程度的鼓脹產氣。根據使用時功率和電流的不同,采用不同原材料和生產工藝生產,可分為普通功率石墨電極、高功率石墨電極、超高功率石墨電極。據目前研究結果顯示,引起電芯脹氣的本質是電解液發生分解所致。電解液分解有兩種情況,一個是電解液有雜質,比如水分和金屬雜質使電解液分解產氣,另一個是電解液的電化學窗口太低,造成了充電過程中的分解,電解液中的EC、DEC等溶劑在得到電子后,均會產生自由基,自由基反應的直接后果就是產生低沸點的烴類、酯類、醚類和CO2等。



              石墨電極廠家

              石墨紐扣半電池鋰化以及極片膨脹過程如圖1所示,一次放電鋰化時,隨著鋰離子嵌入石墨層間,電極電勢逐漸降低,而極片厚度膨脹率逐漸增加。比重大,即增加了加工進給系統的負擔,提高了對系統的要求,也不利于電極的安裝、校正。整個過程可以分為a~e多個階段,隨著石墨層間嵌入的鋰含量增加(x逐漸增加),LixC6 存在幾種不同的相,表1列出了這幾種相的特征,x表示化合物LixC6中鋰的摩爾含量,d是晶格參數石墨層間距,隨著鋰嵌入量增加,石墨從2H相依次轉變,SOC50%時,轉變為LiC12,完全鋰化后變為LiC6,理論容量為372mAh/g。這個轉變過程中,層間距d逐步增加,從而導極片厚度增加。

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              石墨電極分類的說明

              石墨電極分類

              (1)普通功率石墨電極(RP), (2)高功率石墨電極(HP)(3)準超高功率石墨電極(SHP)(4)超高功率石墨電極(UHP) 注:聚興碳素分類方法

              石墨電極的區別

              主要從:電流,密度,電阻,抗折強度,灰分幾個參數進行衡量

              石墨做電極的原因

              (1)加工速度更快:通常情況下,石墨的機械加工速度能比銅快2~5倍;而放電加工速度比銅快2~3倍;

              材料更不容易變形:在薄筋電極的加工上優勢明顯;銅的軟化點在1000度左右,容易因受熱而產生變形;石墨的升華溫度為3650度;熱膨脹系數僅有銅的1/30。

              (2)重量更輕:石墨的密度只有銅的1/5,大型電極進行放電加工時,能有效降低機床(EDM)的負擔;更適合于在大型模具上的應用。