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  • Equipamento de laboratório de células de bolsa sendo enviado
    Equipamento de laboratório de células de bolsa sendo enviado Aug 11, 2023
    Máquina de Revestimento TOB-SY300J Máquina de laminação a quente TOB-DR-H150-200 Máquina de corte e vinco pneumática para corte por eletrodo TOB-MCP85 Máquina de empilhamento de eletrodos de bateria semiautomática TOB-BDP200-C Máquina formadora de células de bolsa de lítio TOB-SCK300 Máquina de selagem a quente de bateria para selagem superior TOB-SFZ-200 Máquina de selagem a vácuo TOB-YF200-JZ   E-mail:  tob.amy@tobmachine.com  Skype: amywangbest86  Whatsapp/telefone: +86 181 2071 5609
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  • Método de classificação para bateria de íon de lítio
    Método de classificação para bateria de íon de lítio Aug 02, 2023
    O conceito de classificação: Em um ambiente de requisitos fixos, Quando a bateria de lítio está totalmente carregada, Liberação de eletricidade sob certas condições, A quantidade de energia liberada da bateria neste ponto é a capacidade da bateria de íons de lítio. Diferenciação de baterias de íons de lítio de acordo com a capacidade, é classificação. Finalidade da classificação: 1. Distinguir entre produtos de capacidade qualificada e produtos de capacidade não qualificada. Se a capacidade atender aos requisitos, é um produto qualificado. Se a capacidade for inferior à especificação, trata-se de um produto não qualificado. 2. Um dos meios de classificação e agrupamento de baterias de íons de lítio. Seleção de monômeros com a mesma capacidade e resistência interna. Esses monômeros com o mesmo desempenho formam uma bateria. A inconsistência na capacidade da bateria pode causar inconsistência na profundidade de descarga de cada célula individual na bateria. Baterias com menor capacidade e desempenho inferior atingirão o estado de carga total mais cedo, fazendo com que as baterias com grande capacidade e bom desempenho não consigam atingir o estado de carga total. Vantagem: simples e conveniente Desvantagem: O método é um método de medição estático, que não reflete as diferenças na aplicação real das mudanças e possui limitações. Método de classificação 1. Método de capacidade de descarga As baterias de íons de lítio são totalmente carregadas sob certas condições e totalmente descarregadas em uma determinada corrente, Corrente de descarga * tempo, é a capacidade de descarga da bateria de íons de lítio. Vantagem: Capaz de refletir de forma precisa e abrangente o desempenho da capacidade de descarga da bateria de íons de lítio, etc. Desvantagem: Maior tempo, afetando a produtividade 2. Método de capacidade de carga As baterias de íons de lítio são carregadas para SOC1 sob certas condições. Em seguida, siga um método de carregamento para atingir SOC2,Calcule a capacidade de carga entre SOC1-SOC2, Compare a relação acima entre a capacidade de carga e a capacidade final das baterias de íon-lítio. Estime a capacidade real de descarga de uma bateria de íon-lítio. Vantagem: Tempo curto e alta produtividade Desvantagem: Existência de viés e erro de julgamento. 3. Método de tensão de circuito aberto As baterias de íons de lítio são carregadas em corrente constante para um determinado SOC, determinam a relação entre a tensão de circuito aberto e a capacidade de descarga, capacidade de descarga deduzida da tensão de circuito aberto. Vantagem: Tempo curto e alta produtividade Desvantagem: Baixa precisão de julgamento, Não é adequado para classificação de alta precisão. TOB NEW ENERGY fornece  máquina de formação e classificação  para baterias cilíndricas , baterias de polímero e célula de botão.  E-mail:  tob.amy@tobmachine.com  Skyp
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  • Inspeção no local do cliente e teste de execução de equipamentos de linha de laboratório de células cilíndricas
    Inspeção no local do cliente e teste de execução de equipamentos de linha de laboratório de células cilíndricas Jul 31, 2023
    Recebemos recentemente uma notícia muito boa - um cliente testou nosso equipamento de laboratório de células cilíndricas no local e estamos muito animados com os resultados. Depois de testados pelos clientes, nossos equipamentos tiveram um desempenho muito bom, o que fez com que os clientes sentissem profundamente nossa qualidade profissional e força técnica. Visando o mercado quente de células cilíndricas, insistimos na qualidade como núcleo e no mercado como orientação, investimos continuamente mais recursos de P&D, otimizamos o design do produto, melhoramos a eficiência da produção e fornecemos aos clientes produtos estáveis ​​e confiáveis. Com equipamentos de excelente qualidade, a eficiência do trabalho dos clientes foi muito melhorada. Agradecemos imensamente o reconhecimento e a confiança de nossos clientes, que também é o maior alento para nosso constante desenvolvimento. Diante das necessidades dos clientes, iremos, como sempre, persistir na busca da excelência e nos dedicar a fornecer aos clientes os melhores produtos e serviços, vamos criar um futuro melhor juntos! Misturador de laboratório Revestimento de laboratório Revestimento de laboratório calendário de eletrodos máquina de corte Porta-luvas Porta-luvas Máquina de enchimento de eletrólito
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  • Fichário de bateria
    Fichário de bateria Jul 14, 2023
    O aglutinante da bateria em baterias de lítio é um componente essencial que garante o desempenho eficaz da bateria. As baterias de lítio são cada vez mais utilizadas em vários dispositivos eletrônicos devido ao seu alto desempenho e longa vida útil. O fichário da bateria desempenha um papel crítico em manter os componentes da bateria juntos, garantindo o contato adequado e evitando qualquer vazamento. Uma das principais vantagens das baterias de lítio é sua capacidade de fornecer alta densidade de energia e potência, tornando-as ideais para uso em dispositivos de alto desempenho. O aglutinante da bateria, sendo a cola que mantém os componentes da bateria juntos, precisa ter fortes propriedades adesivas que possam suportar as tensões e tensões impostas à bateria durante o uso. À medida que as baterias de lítio continuam a crescer em popularidade, a demanda por aglutinantes de bateria de alta qualidade aumentou. Os fabricantes estão constantemente procurando maneiras novas e inovadoras de melhorar o desempenho de seus produtos, e o encadernador de baterias é uma área em que foram feitos progressos significativos. Existem vários tipos de aglutinantes de bateria usados ​​em baterias de lítio, incluindo: (1) Ligante de cátodo PVDF (fluoreto de polivinilideno) Refere-se principalmente a homopolímeros de fluoreto de vinilideno e copolímeros de fluoreto de vinilideno e outros compostos. - Classe homopolímero PVDF, é um homopolímero de VF2, como HSV900, 5130, etc; - Classe de copolímero PVDF, o principal uso do copolímero VF2 (fluoreto de vinilideno) / HFP (hexafluoropropileno), como 2801, LBG, etc. CH2=CF2→(CH2CF2)n (2) Aglutinante de Ânodo SBR Emulsão de borracha de estireno-butadieno: feita pela polimerização de butadieno e monômero de estireno e outros monômeros funcionais. Emulsão de estireno: Contém principalmente dois monômeros, estireno e acrilato. Existem mais tipos de monômeros de acrilato, os comumente usados ​​incluem metil acrilato, etil acrilato, metil metacrilato e assim por diante. A presença do grupo éster aumenta a afinidade entre o aglutinante e o eletrólito; além disso, um grande número de elementos eletronegativos na cadeia molecular (com par de elétrons solitários, que irá continuamente complexo/descomplexado com íons de lítio sob a ação do campo elétrico, o que é favorável para a difusão de íons de lítio), o que leva ao excelente desempenho de baixa temperatura. Acrilatos: também conhecidos como emulsão de propileno puro, geralmente são introduzidos outros monômeros funcionais, como monômero de acrilonitrila, monômeros contendo flúor, etc., que podem satisfazer os dois fatores de inchaço do eletrólito e conteúdo de elemento eletronegativo ao mesmo tempo e, portanto, têm excelente desempenho cinético. E-mail: tob.amy@tobmachine.com Skype: amywangbest86 Whatsapp/telefone: +86 181 2071 5609
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  • Dióxido de Manganês MnO2 para Baterias de Células Secas
    Dióxido de Manganês MnO2 para Baterias de Células Secas Jul 12, 2023
    O dióxido de manganês é um composto químico usado na fabricação de baterias de célula seca. É usado no cátodo dessas baterias e ajuda a fazer a ligação elétrica entre o cátodo e o ânodo. Este composto é muito útil em baterias de célula seca e tem várias vantagens. Em primeiro lugar, o dióxido de manganês é um composto muito estável que pode suportar altas temperaturas e pressões. Isso o torna ideal para uso em baterias de célula seca, que geralmente são submetidas a calor e pressão extremos. Além disso, o dióxido de manganês é um excelente condutor de eletricidade, o que ajuda a aumentar a eficiência das baterias de célula seca. Isso significa que eles podem armazenar muita energia e descarregá-la rapidamente quando necessário. Outra vantagem de usar dióxido de manganês em baterias de célula seca é que ele está prontamente disponível. Isso significa que é acessível e pode ser facilmente adquirido. Isso o torna um composto ideal para uso em itens produzidos em massa, como baterias. Além disso, o dióxido de manganês é um composto ecológico que não contém produtos químicos nocivos. Isso significa que é seguro de usar e não prejudicará o meio ambiente. Também é totalmente biodegradável, o que significa que pode ser facilmente descartado sem causar danos ao meio ambiente. No geral, o dióxido de manganês é um composto muito útil e benéfico quando se trata da produção de baterias de células secas. É altamente confiável, eficiente, acessível e ecologicamente correto. Suas muitas vantagens o tornam a escolha perfeita para uso em uma ampla gama de aplicações, especialmente na produção de baterias de célula seca.
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  • O que é fosfato de manganês de ferro de lítio (LMFP)
    O que é fosfato de manganês de ferro de lítio (LMFP) Jul 06, 2023
    O fosfato de ferro e manganês de lítio (LiMnxFe1-xPO4, LMFP) é um novo tipo de material de catodo de bateria de íons de lítio fosfato formado pela dopagem de uma certa porcentagem de manganês (Mn) com base no fosfato de ferro e lítio (LiFePO4, LFP) , que é considerado como a "versão atualizada do fosfato de ferro e lítio". A dopagem do elemento manganês pode fazer com que as características vantajosas dos elementos de ferro e manganês possam ser efetivamente combinadas, e o manganês e o ferro estão localizados no quarto período da tabela periódica e adjacentes um ao outro, com raio iônico semelhante e algumas propriedades químicas, então o doping não afetará significativamente a estrutura original. Comparado com fosfato de ferro e lítio Alta tensão: A tensão de carga é aumentada de 3,4 V para 4,1 V para fosfato de ferro e lítio. Alta densidade de energia: aumento teórico de 15 a 20% na densidade de energia da bateria, proporcionando maior alcance, o LFP atingiu o limite superior. Melhoria de desempenho em baixa temperatura: LMFP tem uma taxa de retenção de capacidade de 76% a -20°C, em comparação com 60-70% para LFP. Em comparação com materiais catódicos ternários Segurança aprimorada: LFP e LMFP são estruturas em forma de olivina, que são mais estáveis ​​do que a estrutura de óxido de camada de baterias ternárias . LFP e LMFP possuem estrutura olivina, que é mais estável e segura do que as baterias ternárias. E-mail: tob.amy@tobmachine.com Skype: amywangbest86 Whatsapp/Telefone: +86 181 2071 5609
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  • Métodos de teste para material ativo anódico
    Métodos de teste para material ativo anódico Jun 30, 2023
    1. Determinação do teor de ferro no grafite anódico   A amostra a ser medida foi dissolvida sob a condição de aquecimento (1+1) da solução de HCl e, em seguida, a concentração do teor de ferro na amostra a ser medida foi medida pelo método da curva padrão do espectrofotômetro de absorção atômica.   Aparato: Espectrômetro de absorção atômica, balança analítica, forno elétrico, balão volumétrico de 250mL, balão volumétrico de 100mL, béquer, vareta de vidro, funil   Reagente: AR (1+1) ácido clorídrico   (1)Preparar soluções padrão de Fe, 0 ppm, 0,5 ppm, 1 ppm e 1,5 ppm. (2)Cerca de 5 g de grafite foram pesados ​​em um béquer de 150 mL em uma balança analítica, 80 mL (1+1) de HCl foram adicionados e aquecidos em uma placa de aquecimento por cerca de 30 min; a amostra aquecida foi resfriada e filtrada, fixada em balão volumétrico de 100 mL, e o teor de ferro foi medido por espectrometria de absorção atômica. (3)Ligue o computador→Abra o instrumento→Entre no software de trabalho→Reinicialização do sistema (redefinir uma vez ao ligar)→Toque em OK após a reinicialização ser concluída→Seleção do elemento→Configuração de condição→Posicionamento do comprimento de onda→Energia automática para cerca de 100% . (4) Abra a válvula de ar, ajuste a pressão de saída 0,2 ~ 0,3 MPa, abra a válvula de acetileno, ajuste a pressão para 0,05 ~ 0,1 MPa, pressione o interruptor de acetileno host, ajuste o interruptor de acetileno para fazer o fluxo de acetileno para a escala linha e acenda imediatamente. (5) A sequência de teste é amostra em branco→amostra em branco→amostra em branco→teste de amostra. Cálculo:         2. Método de teste para tamanho de partícula de grafite negativo Na propagação da luz, a fonte de onda é restrita pela lacuna ou partícula da mesma escala de comprimento de onda, e a emissão de cada onda de elemento na fonte restrita interfere no espaço para produzir difração e espalhamento, e a distribuição espacial (angular) de a energia da luz difratada e espalhada está relacionada ao comprimento de onda da onda de luz e à escala da lacuna ou partícula. Com o laser como fonte de luz, a luz é monocromática com um determinado comprimento de onda, e a distribuição espacial (angular) da energia da luz difratada e espalhada está relacionada apenas ao tamanho da partícula. Para a difração do grupo de partículas, a quantidade de cada nível de partícula determina o tamanho da energia luminosa obtida em cada ângulo específico,   Instrumentos: analisador de tamanho de partícula a laser, máquina de limpeza ultrassônica, vareta de vidro, béquer Reagente:  solução de glicerol (1)Verifique se a fonte de alimentação do instrumento e a fonte de água estão bem conectadas. Ligue o host (pré-aqueça por 30 minutos) e, em seguida, ligue o computador para entrar na interface de operação do instrumento e ligue a fonte de água. (2) Configure o dispersante: adicione algumas gotas de propanetriol a um béquer de 150mL, dilua a 50mL c...
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  • Teste de Resistência Interna da Bateria: Uma Ferramenta Crucial na Análise da Saúde da Bateria
    Teste de Resistência Interna da Bateria: Uma Ferramenta Crucial na Análise da Saúde da Bateria Jun 28, 2023
    A resistência interna é um dos indicadores importantes para avaliar o desempenho das baterias de lítio. O teste de resistência interna inclui resistência interna AC e resistência interna DC. Para baterias de célula única, a resistência interna CA é geralmente avaliada como resistência interna CA, que geralmente é chamada de resistência interna ôhmica.  No entanto, para aplicações de baterias grandes, como sistemas de alimentação para veículos elétricos, devido às limitações do equipamento de teste e outros aspectos, não é possível ou conveniente testar diretamente a resistência interna CA, e as características da bateria são geralmente avaliado pela resistência interna DC. Em aplicações práticas, a resistência interna CC também é usada principalmente para avaliar a integridade da bateria, fazer previsões de vida e estimar o SOC do sistema, capacidade de saída/entrada, etc. Na produção, pode ser usado para detectar fenômenos como como células defeituosas, como micro-curtos-circuitos.   O princípio do teste de resistência interna CC é calcular a resistência interna CC de uma bateria aplicando uma corrente alta (carregando ou descarregando) à bateria ou bateria por um curto período de tempo, antes que a bateria atinja a polarização interna total, com base na mudança de tensão da bateria antes e depois da corrente aplicada e da corrente aplicada. Quatro parâmetros devem ser selecionados para testar a resistência interna CC: corrente (ou multiplicador adotado), tempo de pulso, estado de carga (SOC) e temperatura do ambiente de teste. A variação desses parâmetros tem um grande impacto na resistência interna CC.   A resistência interna CC não inclui apenas a parte de resistência interna ôhmica da bateria (parte de resistência interna CA), mas também inclui parcialmente alguma resistência de polarização da bateria. E a polarização da bateria é mais influenciada pela corrente, tempo e assim por diante.   Atualmente, os métodos de teste de resistência interna CC comumente usados ​​são os três a seguir.   (1) Método de teste HPPC no US《Freedom CAR Battery Test Manual》: a duração do teste é 10s, a corrente de descarga aplicada é 5C ou superior e a corrente de carga é 0,75 da corrente de descarga. a seleção de corrente específica é baseada nas características da bateria a desenvolver.   (2) Método de teste japonês JEVSD713 2003, originalmente principalmente para baterias Ni/MH, mais tarde também aplicado a baterias de íon-lítio, primeiro estabelece a curva característica de corrente-tensão da bateria sob 0~100% SOC, alternadamente carregue ou descarregue a bateria sob o SOC definido com a corrente de 1C, 2C, 5C, 10C, respectivamente, o tempo de carga ou descarga é de 10s e calcule a resistência interna DC da bateria. A resistência interna CC da bateria é calculada.   (3) O método de teste proposto na "Especificação de teste de desempenho de bateria de íons de lítio de alta potência para HEV" do programa "863" da China, a dur...
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