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 Automatic Battery Pack Assembly Line For ESS
  • 구리 호일 두께가 리튬 배터리 성능에 미치는 영향 Jun 24 , 2025
    구리 호일 두께가 리튬 전지 성능에 미치는 영향 구리 호일 리튬 이온 배터리의 음극 캐리어 및 집전체로 사용됩니다. 구리 호일의 두께는 리튬 배터리에서 중요한 역할을 하며, 리튬 배터리의 성능, 안전성 및 비용에 영향을 미칩니다. 1. 배터리 에너지 밀도에 미치는 영향 1.1 질량 에너지 밀도 구리 호일은 배터리 전류 수집기 , 전기화학 반응 자체에는 관여하지 않습니다. 두께가 얇을수록 배터리 내 활물질(예: 흑연)의 비율이 높아집니다. 예를 들어, 구리 호일의 두께를 10μm에서 6μm로 줄이면 배터리 내 비활성 물질의 전체 질량이 약 40% 감소하고, 동일한 부피에 더 많은 활물질을 수용할 수 있습니다. 이론적으로 질량 에너지 밀도는 5~8% 증가할 수 있습니다. 1.2 부피 에너지 밀도 얇은 구리 호일...
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  • 배터리 형성 및 용량 등급 프로세스는 무엇입니까? Oct 27 , 2025
    배터리 형성 및 용량 등급 결정 과정은 무엇입니까? 리튬 배터리 제조 공정에서 형성 및 용량 등급은 배터리 성능과 수명을 결정하는 중요한 단계입니다. 용량 등급의 원리는 이론적 토대를 제공하며, 형성 및 등급 절차는 제품의 일관성과 신뢰성을 보장합니다. 아래에서는 두 가지 개념과 작동 방식에 대한 자세한 개요를 제공합니다. 1. 형성 및 용량 등급이란 무엇입니까? 형성: 배터리의 첫 번째 충전 시 성능을 안정화하기 위해 적용되는 일련의 기술적 처리를 말하며, 여기에는 저전류 충전 및 방전, 일정 온도 휴지 등이 포함됩니다. 용량 등급: 간단히 용량 분류 및 성능 분류로 이해하면, 배터리를 성능 매개변수에 따라 선별하고 등급을 매기는 것입니다. 2. 리튬 전지 형성 공정 및 원리 리튬 이온 배터리의 초기 충방...
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  • 리튬 이온 배터리 DCIR(DC 내부 저항)에 영향을 미치는 공정 단계 Nov 07 , 2025
    리튬 이온 배터리 DCIR에 영향을 미치는 공정 단계( DC 내부 저항 ) 리튬 이온 배터리의 DC 내부 저항(DCIR)은 핵심 성능 지표로, 충방전 효율, 출력, 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. DCIR 시험 결과의 정확성과 안정성은 리튬 이온 배터리의 품질과 성능을 평가하는 데 매우 중요합니다. 리튬 이온 배터리 DCIR 시험에 영향을 미치는 핵심 공정은 전극 준비, 셀 조립, 그리고 형성/에이징의 세 단계로 구성됩니다. 각 단계의 구체적인 핵심 공정은 아래에서 자세히 분석합니다. I. 전극 제조 공정 ① 전극 코팅 전극 코팅 시 코팅 품질은 DCIR에 상당한 영향을 미칩니다. 코팅 불균일은 흔한 문제입니다. 활물질이 특정 영역에서 너무 두껍거나 얇으면 전류 분포가 불균일해집니다. 전류가 전극에 불균일...
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  • 리튬 이온 배터리는 어떻게 제조되나요? Dec 05 , 2025
    리튬 이온 배터리는 어떻게 제조되나요? 리튬 배터리 제조는 여러 단계로 구성된 복잡한 공정이며, 각 단계마다 엄격한 요건이 적용됩니다. 본 논문에서는 리튬 배터리 제조의 기본 단계(소재 연구 개발, 공정 검증, 시범 생산 라인 또는 대학 실험실에 적용 가능하며, 대량 생산 공장의 자동화 생산 라인과는 다름)를 소개합니다. 1. 슬러리 준비 슬러리 제조는 균질화라고도 하며, 슬러리를 준비하는 것을 포함합니다. 구체적으로, 양극 또는 음극 재료(예: 리튬 철 인산염 양극 재료 또는 흑연 음극재 , 진공 믹서 균질화기와 필요한 바인더 교반 장치를 사용하여 전도성제를 첨가하여 다음 단계를 위한 균일한 슬러리를 생성합니다. 사용되는 용매는 물(음극 슬러리) 또는 N-메틸피롤리돈(양극 슬러리)일 수 있습니다. 바인더는...
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