
リチウム鉄リン酸塩カソード材料には、優れた熱安定性、良好なサイクル寿命、電気化学的安定性、環境に優しいという利点があり、電力電池分野で最も理想的なカソード材料の1つとなっています。ただし、リン酸リン酸材料に金属不純物が導入されると、バッテリーの寿命と安全性が深刻に損なわれます。一般的な金属の異物には、鉄、ニッケル、銅、亜鉛、クロムなどが含まれます。

Specifically, metal particles foreign matter will first oxidize at the positive electrode and then restore to the negative electrode during the battery formation stage. When the metal element at the negative electrode accumulates to a certain extent, dendrites will form, resulting in perforation of the diaphragm, causing short circuits inside the battery, and increasing the self-discharge rate of the battery. In severe cases, the battery will even catch fire and explode, affecting the safety performance of the battery.
ポジティブ電極材料は、リチウムイオンバッテリーの重要な導入の1つです。リチウムイオンバッテリー陽性電極材料の生産ライン。
効果的なソリューションの1つは、正の電極材料の生産ライン設計における金属異物の制御方法です。
1
正の電極材料生産ラインの設計には、金属間物質の保護に関するいくつかの一般的なルールがあります。材料と直接接触している生産ラインのすべての機器の部分は、保護のために金属基板の表面に非金属またはスプレーコーティングされている必要があります。
2は、直接接触材料ではない部品に関する非方向接触パート
の制御方法です。1つは相対的な動きと摩擦を生成するコンポーネントであり、もう1つは相対的な動きのないコンポーネントです。前者の場合、物理的な分離は、摩擦によって生成される金属の罰金が、ローラーキルンの透過メカニズムなど、空気で材料に散乱するのを防ぐために採用されています。
3。生産ラインの消磁設計
さらに、生産ラインプロセスを設計するときは、各プロセスで消磁操作が必要であり、最終製品が完了する前に、材料をふるいにかけて消化する必要があります。磁気消磁のプロセスは、一般に、パイプライン鉄斬首器を使用します。鉄の断頭装置は、引き出しタイプと回転型の2つのカテゴリに分けられ、異なるプロセスで必要な磁化速度と消滅効果に従って選択されます。完成した磁化の磁化は、一般に、大きな電磁剤断頭装置と多層フェンス型磁気コアを使用して、消磁効果を確保します。


リチウム鉄リン酸塩カソード材料には、優れた熱安定性、良好なサイクル寿命、電気化学的安定性、環境に優しいという利点があり、電力電池分野で最も理想的なカソード材料の1つとなっています。ただし、リン酸リン酸材料に金属不純物が導入されると、バッテリーの寿命と安全性が深刻に損なわれます。一般的な金属の異物には、鉄、ニッケル、銅、亜鉛、クロムなどが含まれます。

Specifically, metal particles foreign matter will first oxidize at the positive electrode and then restore to the negative electrode during the battery formation stage. When the metal element at the negative electrode accumulates to a certain extent, dendrites will form, resulting in perforation of the diaphragm, causing short circuits inside the battery, and increasing the self-discharge rate of the battery. In severe cases, the battery will even catch fire and explode, affecting the safety performance of the battery.
ポジティブ電極材料は、リチウムイオンバッテリーの重要な導入の1つです。リチウムイオンバッテリー陽性電極材料の生産ライン。
効果的なソリューションの1つは、正の電極材料の生産ライン設計における金属異物の制御方法です。
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正の電極材料生産ラインの設計には、金属間物質の保護に関するいくつかの一般的なルールがあります。材料と直接接触している生産ラインのすべての機器の部分は、保護のために金属基板の表面に非金属またはスプレーコーティングされている必要があります。
2は、直接接触材料ではない部品に関する非方向接触パート
の制御方法です。1つは相対的な動きと摩擦を生成するコンポーネントであり、もう1つは相対的な動きのないコンポーネントです。前者の場合、物理的な分離は、摩擦によって生成される金属の罰金が、ローラーキルンの透過メカニズムなど、空気で材料に散乱するのを防ぐために採用されています。
3。生産ラインの消磁設計
さらに、生産ラインプロセスを設計するときは、各プロセスで消磁操作が必要であり、最終製品が完了する前に、材料をふるいにかけて消化する必要があります。磁気消磁のプロセスは、一般に、パイプライン鉄斬首器を使用します。鉄の断頭装置は、引き出しタイプと回転型の2つのカテゴリに分けられ、異なるプロセスで必要な磁化速度と消滅効果に従って選択されます。完成した磁化の磁化は、一般に、大きな電磁剤断頭装置と多層フェンス型磁気コアを使用して、消磁効果を確保します。
