极耳基本知识
极耳工艺焊接概述课件

焊接过程中的物理化学变化
在焊接过程中,电极与待焊材 料之间发生电子转移和能量交 换,导致材料的熔化和连接。
在焊接过程中,可能会发生材 料的相变和化学反应,这些变 化会影响焊接接头的性能。
了解和掌握焊接过程中的物理 化学变化有助于优化焊接工艺 ,提高焊接质量。
极耳工艺焊接能够实现精准、可靠的连接,保证产品质量和性能的稳定
性。
03
促进可持续发展
极耳工艺焊接能够减少对环境的影响,促进可持续发展。例如,在电池
制造中,通过极耳工艺焊接可以实现电池结构的轻量化、紧凑化,从而
减少资源消耗和环境负担。
02 极耳工艺焊接的基本原理
电极材料的选择
电极材料需具备高导电性和导热性, 以实现高效焊接。
电极材料还应具有良好的机械性能, 如高硬度、耐磨性和抗疲劳性,以应 对焊接过程中产生的机械应力。
电极材料应能抵抗高温氧化和腐蚀, 以确保焊接过程的稳定性和可靠性。
焊接温度的控制
焊接温度是影响焊接质量的关键因素,需精确控制。
合适的焊接温度能够确保电极与待焊材料的有效熔合,同时避免过热导致材料性能 的损失。
在汽车制造中,极耳工艺焊接用于将 电池正负极引出与车身的连接,同时 也应用于其他金属部件的连接。
电子设备
在电子设备中,极耳工艺焊接用于连 接电路板上的元件引脚与线路,实现 电信号的传输。
极耳工艺焊接的重要性
01
提高生产效率
极耳工艺焊接能够实现快速、高效的生产,提高生产效率,降低生产成
本。
02
保证产品质量
极耳工艺焊接主要涉及两种焊接方式:超声波焊接和电阻焊 接。超声波焊接利用超声波的振动能量使两块金属在相对较 短时间内达到原子间的结合。电阻焊接则是通过电流在接触 点产生的电阻热能将两块金属熔接在一起。
极耳工艺焊接概述课件

技能培训不足
由于极耳工艺焊接技术的专业性和复 杂性,技能培训不足往往成为制约焊 接质量提高的瓶颈。为了解决这个问 题,可以加强技能培训,提高操作人 员的技能水平和操作规范意识。同时, 也可以引入自动化和智能化的焊接设 备和技术,降低对操作人员的依赖。
06
相关专利与参考文 献
极耳工艺焊接相关专利申请情况
极耳作用
极耳作为电池的正负极连接体, 负责传递电流,确保电池的正常 充放电功能。
极耳制造工艺概述
01
02
03
材料选择
根据电池类型和性能需求, 选择适合的金属材料作为 极耳。
制造流程
经过一系列的成型、焊接、 检验等环节,最终制作出 符合要求的极耳。
工艺要点
确保极耳与电芯的连接牢 固,导电性能良好,避免 出现短路或断路现象。
焊接材料使用注意事项
储存环境
确保焊接材料存放在干燥、通 风良好的地方,避免潮湿和高
温环境。
使用期限
注意焊接材料的保质期和使用 寿命,过期材料应进行检测或 丢弃。
清洁度
使用前确保焊接材料的清洁度, 以减少焊接缺陷的风险。
焊接工艺
根据具体的焊接设备和工艺要 求,选择合适的焊接参数和工
艺方法。
04
极耳工艺焊接应用
铝极耳焊接材料 种类:纯铝、铝合金等。
特性:轻质、高导电率、良好的耐腐蚀性。
极耳焊接材料种类及特性
铜极耳焊接材料 种类:紫铜、黄铜等。
特性:高导电率、高耐腐蚀性、良好的机械强度。
极耳焊接材料种类及特性
镍极耳焊接材料 种类:纯镍、镍合金等。
特性:高导电率、良好的耐腐蚀性、较高的机械强度。
焊接材料选择依据
专利申请数量
锂离子电池极耳焊接

锂离子电池极耳焊接锂离子电池在今天的生活中已经得到了广泛的应用,比如在电动汽车、智能手机、笔记本电脑等领域。
而这些应用都有一个共同点,就是需要对电池进行极耳的焊接。
本文将会介绍锂离子电池极耳焊接的原理、方法和注意事项。
一、焊接原理锂离子电池的正负极带有极耳(也称电极片母排、电极片母针或电池筒口钳),通过极耳可以将电池与其他电器设备连接。
在进行焊接之前,需要先将极耳与电池电极片焊接在一起。
极耳焊接的原理是利用高温来使极耳与电极片产生化学反应,从而达到固定极耳的目的。
焊接的过程中需要将极耳和电极片进行加热,使它们达到化学反应的温度。
一般情况下,焊接温度通常在300℃~400℃之间。
二、焊接方法锂离子电池的极耳焊接可以采用手工或机器自动化的方式进行。
无论是手工焊接还是机器焊接,其基本操作流程都是一样的。
下面以手工焊接为例进行介绍:1. 将极耳、焊丝和焊枪准备好首先需要准备好极耳、焊丝和焊枪等硬件工具,确保工具可以正常使用。
2. 将极耳放置在电池上将极耳放置在电池上,将其压紧并固定。
3. 选择适当的焊接温度根据电池的型号和规格选择适当的焊接温度。
4. 将焊丝插入焊枪并加热将焊丝插入焊枪的焊接枪头中,并对焊枪进行预热操作。
当焊枪预热到位后,待焊接处也需要进行预热。
5. 进行焊接用焊枪加热极耳和电极片,使二者发生化学反应,固定极耳。
焊接完成后需要及时检查焊接点的质量和完整度,确保焊接质量符合要求。
三、注意事项在选择焊接温度时,需要根据电池的型号、材料和规格等实际情况进行选择,避免因过热或过低而导致焊接效果不佳。
2. 焊接操作要规范在进行焊接操作时,需要严格遵守操作规范,确保工作场所明亮、通风良好,并采取必要的防护措施,避免因操作不当而导致安全事故发生。
3. 检查焊接点的完整度在进行焊接后,需要及时检查焊接点的完整度和质量,并对不合格的焊接点进行二次加热或重新焊接,以保证焊接质量。
4. 要注意电池的安全性锂离子电池拥有高能量、高电压和易燃等特性,因此在进行锂离子电池极耳焊接时需要注意安全。
极耳工艺焊接概述

软包电池焊接工艺
• 正极铝转镍:A超声波焊接(成品电芯) B激光焊接(电池原材料和成 品电芯) B根据极耳加工工艺,分类: a板式焊接(热压成型分切后焊接) B盘式焊接(热压成型收卷焊接)
激光焊接
铝镍焊接
• NI • 镍,近似银白色、硬而有延展性并具有铁 磁性的金属元素,密度:8.902克/厘米 , 熔点:1453,沸点:2732 • AL • 铝是银白色金属,熔点660.4℃,沸点2467℃, 密度2.70克/厘米
极耳
• 极耳,是锂离子聚合物电池产品的一种原材料。 • 电池是分正负极的,极耳就是从电芯中将正负极引出来的 金属导电体,通俗的说电池正负两极的耳朵是在进行充放 电时的接触点。这个接触点并不是我们看到的电池外表的 那个铜片,而是电池内部的一种连接。 • 极耳分为三种材料:正极使用铝(Al)材料。 • 负极使用镍(Ni)材料, • 负极也有铜镀镍(Ni—Cu)材料, • 它们都是由胶片和金属带两部分复合而成, • 胶片是极耳上绝缘的部分,它的作用是电池封装时防止金 属带与铝塑膜之间发生短路,并且封装时通过加热 (140℃左右)与铝塑膜热熔密封粘合在一起防止漏液。 一个极耳是由两片胶片把金属带夹在中间的。目前市场使 用的胶片有黑胶、白胶和单层胶三种。常用的黑胶片是三 层结构的:黑色素,熔点66℃;PE,熔点105℃;PP, 熔点137℃。
二极耳成型工艺 极耳胶条成型工艺分为热压成型和高频成型两种工艺。 1.热压成型工艺中的温度控制范围小,精度高,这使热压成型极耳胶与金 属带之间的粘接力更稳定(而不是粘接力更高或粘接更可靠),但受热传 递方式的限制,温度是从胶条外表面向中间,再向内表面,再传递给金属 带,最终必须使金属带表面的温度高于胶条内表面的熔点,在一定压力和 时间下与金属表面粘接。这种粘接方式决定了极耳胶结构,必须是两层及 两层以上结构,且金属面的熔点须不高于外表面的熔点,这样才能保证极 耳胶的总厚度及外型尺寸的精度,正是为了保证精度,热压成型温度须要 求严格控制才能达到精度与粘接力的平衡。 2.高频成型中的高频变化范围广,对应的温度控制精度较差,但高频能使 金属带表面瞬间产生高于极耳胶内表面的熔点,瞬间产生比热压成型更牢 固可靠的粘接力,它没有使胶条的外表面产生软化,更不会熔化这有利于 与铝塑膜作进一步的封装。这种粘接方式适用于任何结构的极耳胶条(单 层或多层均可) 3.两种粘接方式各有优缺点,高频工艺的完善在于高频必须想办法转化成 直观对应的温度;而热压成型工艺的完善在于新型胶条的开发和热成型设 备热传递方式的彻底变化。两种工艺都有进一步完善的潜力。
锂电池极耳作用

锂电池极耳作用
锂电池极耳作用
1.电极耳的概念
电极耳(Anode Ear)是指锂电池的正极接触表面上所形成的狭小缝隙。
正极耳的作用是为锂离子提供一个通过电路的路径,而负极耳则能维持锂离子回流。
锂电池的电极耳又称“锂电池极耳”,它对锂电池的稳定性、扩散性以及充电放电效率具有重要意义。
2.电极耳的作用
(1)锂电池极耳能够有效维持正负极之间的稳定电路状态,使锂电池能够正常工作。
(2)锂电池极耳能够有效地减少电池内正负极之间的内阻,使得充电和放电的过程更加高效。
(3)锂电池极耳的存在能够防止正负极间的电路恒定,保证电池的阻抗平衡,保证电池的长期稳定性。
(4)锂电池极耳的存在能够使锂离子的扩散效果变得更加明显,保证充电和放电的过程更加高效。
3.电极耳的形成
在锂电池制造过程中,正负极材料的厚度和卷边处理是决定极耳形成的重要因素,精细的卷边处理会形成锂电池极耳,这有利于锂离子的迁移,充电和放电效率更高。
- 1 -。
极耳

极耳对锂离子电池倍率性能的影响发布时间:2010-10-14 发布人:21世纪电子网近年来,随着航模、电动工具和电动玩具的快速发展,对锂离子电池的倍率放电性能要求也越来越高,但目前商品化的锂离子电池很难实现20C倍率以上的持续放电,其主要原因是电池在大倍率放电时,极耳发热严重,电池整体温度过高,使得电池容易热失控,从而导致电池倍率放电性能和循环性能变差。
为了得到倍率放电性能好且安全可靠的锂离子电池,在大电流放电时,一方面要尽量避免电池产生大量的热,另一方面要提高电池的散热速率,前者的改善方法可从正负极材料、电解液及正、负极极片设计入手,而后者可通过优化电池结构来提高电池的散热速率,从而提高电池的安全性[1-3]。
极耳是电池与外界能量传递的载体,所以电池大倍率放电时,提高极耳的电导率能够在放电初期有效改善电池的倍率放电性能。
常规的锂离子电池负极耳采用镍极耳,其电导率较差,电导率为140000S/cm,正极耳采用铝极耳,其电导率为369000 S/cm。
在高倍率放电时,由于负极耳的电导率较低,导致电池表面温度过高,从而影响电池的高倍率放电性能。
而铜镀镍负极耳具有优良的导电性能,其电导率接近纯铜的电导率,约为584000 S/cm[4]。
因此本文在现有高倍率体系的基础上,以铜镀镍负极极耳为研究对象,研究了极耳材质、尺寸大小及极耳引出方式对锂离子电池的倍率放电性能和倍率循环性能的影响。
1 实验1.1电池的制备及设计将正极活性物质LiCoO2、超导炭黑SP和导电石墨KS6混合,以PVDF作为粘结剂配制成正极浆料。
将负极活性物质MCMB和超导炭黑SP混合,以PVDF 作为粘结剂配制成负极浆料。
将正、负极浆料经涂布和辊压后,制成超薄、多孔隙的正极片和负极片。
按常规锂离子电池的制备方法,将正、负极极片采用叠片结构制备成额定容量为2Ah的506680型锂离子电池。
实验电池的极耳设计见表1。
表1 实验电池的极耳设计1.2 主要测试仪器采用BS-9088K-3A锂离子电池自动检测装置(广州产)对电池进行化成和分容;采用BK-7024L/60可充电电池检测设备(广州产)对电池进行倍率放电性能的检测;采用热电偶检测倍率放电时的电池表面温度。
电池极耳资料

01
02
电流导通性能
• 电阻值:电池极耳的电阻值越小,其电流导通性能越好
结构强度性能
• 抗拉强度:电池极耳的抗拉强度越大,其结构强度越好
• 抗压强度:电池极耳的抗压强度越大,其结构强度越好
03
化学稳定性性能
• 腐蚀速率:电池极耳的腐蚀速率越慢,其化学稳定性越
好
电池极耳的性能测试案例分析
锂离子电池金属极耳性能测试案例
能
04
电池极耳的性能测试与评估
电池极耳的性能测试方法
电流导通测试
⌛️
• 通过测量电池极耳的电
阻值来评估其电流导通性
能
化学稳定性测试
• 通过浸泡电池极耳在电
结构强度测试
解液中,观察其腐蚀情况
来评估其化学稳定性
• 通过测量电池极耳的抗
拉强度、抗压强度等指标
来评估其结构强度
电池极耳的性能评估指标
05
电池极耳的应用领域与市场分
析
电池极耳在锂离子电池中的应用
锂离子电池概述
锂离子电池极耳的应用
• 锂离子电池是一种高能量密度、高功率密度、长寿命的
• 选择具有良好导电性能、力学性能和化学稳定性的金属
电池 -广泛应用于电动汽车、手机、笔记本电脑等领域
极耳
• 优化极耳的形状和尺寸,以提高电池的充放电性能
• 以提高电池的充放电性能、安全性能和寿命
03
工艺优化
• 优化电池极耳的制造工艺和设备
• 以降低生产成本和提高生产效率
电池极耳的设计实例分析源自锂离子电池极耳设计铅酸电池极耳设计
• 选择具有良好导电性能、力学性能和化学稳定性的金属
• 选择具有良好导电性能、力学性能和化学稳定性的塑料
锂电池极耳作用

锂电池极耳作用
锂电池极耳作用
锂电池极耳作用是一种电化学原理,亦称为“极耳作用”,即在
锂电池正负极间形成的电流通道,由于电流流动而产生的热效应使得电池中某一极的电化学反应变慢,甚至完全停止,从而导致电池性能降低。
该现象尤其会影响锂电池的充电过程——极耳现象会明显降低充电和放电速率,对电池以及某些关键的环节会产生负面影响。
极耳效应的产生原因:
锂电池的充电如果没有及时进行恰当的控制,会发生电流的洗流,这种现象称为“极耳效应”,电池的反应反应慢的极称为“极耳”,极耳效应通常在电池充电过程中产生,其最大原因是电池正负极间的电流通道形成热,造成电池内正极的电化学反应变慢,导致电池整体性能降低。
极耳效应的预防与消除:
1、改善充电方式:当电池充电时,应尽量降低充电电压,减少
充电电流,使电池正负极的电流变小,从而降低极耳的发生率;
2、加大电池散热:将电池散热片与散热通道放置在正确的位置,使电池温度正常,减少极耳的发生率;
3、改进电池结构:通过改变电池结构来减少极耳的发生率,如
改变电池里正负极的孔径尺寸,减少正负极之间的热量传递,降低电流的洗流现象;
4、控制充电电流:采用分段充电模式,即在充电至一定的电压
点后就停止充电,并再放电至较低的电压点,然后再充电;
5、改进电池材料:使用铁基类电极材料,如铁锰酸锂,其可以减少极耳的发生率,因为它的电解过程比锂离子电池更加稳定;
6、使用反极耳芯片:反极耳芯片是一种电子元器件,可以有效抑制极耳效应,但其成本较高。
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导率能够在放电初期有效改善电池的倍率放电性能。常规的锂离子电池负极耳采 用镍极耳,其电导率较差,电导率为 140000S/cm,正极耳采用铝极耳,其电导 率为 369000 S/cm。在高倍率放电时,由于负极耳的电导率较低,导致电池表面 温度过高,从而影响电池的高倍率放电性能。而铜镀镍负极耳具有优良的导电性 能,其电导率接近纯铜的电导率,约为 584000 S/cm。
多,理由太多,在此不作详细说明。只对如何判定铝塑膜抗电解液稳定性能做简 要说明:检测电池膜原膜内层 PP 与铝箔之间的剥离强度大小及稳定性,与规定 条件浸泡电解液后内层 PP 与铝箔之间的剥离强度大小及稳定性,以及两种强度 大小之差来判定。
聚合物锂离子电池包装要求对外界气体水份具有绝对的阻隔性,电芯胀气大 部分是由极耳或封装不良引起的,根据日本印刷公司(DNP)介绍,85%的胀气 是由于极耳的原因;而日本昭和电工的统计为 90%以上,聚合物电池对极耳的要 求主要有以下三个方面:一、极耳胶必须与金属 Ni、Al 及铝塑膜内层有良好的 热封粘贴性;二、极耳本身具有良好的耐电解液性;三、极耳胶有极佳的绝缘性, 能防止金属带与铝塑膜之间的短路。
更准确的说,“极耳”是一个“连接、导电、密封件”。“连接”是指电池内外 连接,极耳胶与铝塑膜的连接;“导电”是指通过极耳将电引出来及产生回路;“密 封”是指胶条与金属带之间的密封和胶条与铝塑膜之间的密封。
二、极耳成型工艺 极耳胶条成型工艺分为热压成型和高频成型两种工艺。
1. 热压成型工艺中的温度控制范围小,精度高,这使热压成型极耳胶与金属带 之间的粘接力更稳定(而不是粘接力更高或粘接更可靠),但受热传递方式的 限制,温度是从胶条外表面向中间,再向内表面,再传递给金属带,最终必 须使金属带表面的温度高于胶条内表面的熔点,在一定压力和时间下与金属 表面粘接。这种粘接方式决定了极耳胶结构,必须是两层及两层以上结构, 且金属面的熔点须不高于外表面的熔点,这样才能保证极耳胶的总厚度及外 型尺寸的精度,正是为了保证精度,热压成型温度须要求严格控制才能达到 精度与粘接力的平衡。
2、表面处理后的金属带性能要更稳定,不影响焊接,导电,及外观性能。 3、当抗电解液性能与焊接性能相矛盾时(与抗超声焊接相矛盾时,可以调 节超声焊接机的功率来适应;与锡焊性能相矛盾时,可以通过打磨锡焊面或调整 锡焊工艺参数或重新选择锡焊丝种类或用化学方法清除金属带表面处理层),要 以抗电解液性能为主(电池使用寿命很短的除外)
极耳等基本知识
一、极耳名称的由来 “极”是指“正极”和“负极”中的“极”,“耳”是指“正极”和“负极”中所用的胶条,
在金属带两边像人的“耳朵”一样对称,属功能和形象相结合式取名,台湾称“极 耳”为“导柄”与此名类似,行业内普遍采用的“肩高”和“肩宽”可以认为是“极耳” 名称的延续或细分,因为“耳朵”很难测高度和宽度,而“肩”则可以,因而后来没 将“肩高”和“肩宽”命名为“耳高”和“耳宽”。正因为“极耳”从一开始便是真正意义 上的国产化,它不是简单的模仿(住友一开始便是自动热压卷式极耳,而国内是 手工板式热压极耳),高频自动卷式极耳也是极耳设备真正意义上的彻底国产化, 极耳金属带的表面纳米化学处理,特别是镍极耳镍带表面纳米化学处理,更是国 内极耳的创新,这迫使住友极耳不得不向国内极耳学习采用,虽采用,但金属条 表面处理这一块还没有很好地解决,在这方面与国内极耳比较起来还存在一定差 距。国内“极耳”名称与“住友”命名的“Tab Lead”无任何关系。
六、抗电解液性能合格与否的判定 所有极耳胶加工的极耳,均可以以浸泡电解液后极耳胶与金属带之间粘接
强度大小来判定,绝不可以以金属带表面是否有残留来判定(单层胶不分层,无 残留,多层胶只有当层间粘接强度低于胶与金属带之间的粘接强度时,才会有残 留),对于多层极耳胶在剥离时有残留的,也应该以测出层间分离强度大小为依 据。
芯的能量密度只能靠多方面一点点,一点点的提升) 3、硬封工艺其他优点 【1】 硬封工艺直接传热至铝塑膜,传热快,可以降低顶封时间 【2】 硬封工艺封装温度的稳定性比软封硅胶垫的温度稳定性好(原因是硅胶垫
表面的温度在封装过程中的不断降低,很难得到及时补偿,硅胶垫不易传 热)。 【3】 正是因为硬封单层极耳胶可以很薄(50μ左右),非常易于完全折回而不反 弹,顶封外露极耳胶可以留到 2mm~5mm,外露极耳胶在派克时可以起到 绝缘的作用,而不增加成品电池的体积。 【4】 硬封工艺中的正极耳和负极耳中心距偏差很小,非常方便成品电池的派 克,大大提升了电芯的整体品质。 【5】 批量生产时,硬封工艺的成本比软封工艺的成本低,且随批量的增加,成 本越来越低。 4、鉴于以上理由,硬封工艺无疑是高端软包装锂电池的必由之路。
较好
较好 较好
较易
备注:
1.PP1 是指亲金属低温 PP(134-142°c);PP2 是指耐高温 PP(160°c~170°c);PP3 是指
与铝塑膜内膜直接封装的 PP。
2.极耳胶条的选择首先是根据客户的封装工艺(硬封还是软封),其次是极耳胶 条与经过表面处理的金属带之间的原始粘接强度和经过电解液浸泡之后的粘接 强度,以及两种强度之差来选择。 3.高端电池品质要求在选材上应该把化学稳定性放在首位。 4.多层极耳胶在热压成型或顶封过程中如果从金属带的两个边缘出现金属面断 层的状况,而中间层又与金属带本身无粘结力的话,漏液鼓气风险巨大无比。
七、关于铝塑复合膜 铝塑复合膜被日本的 DNP 和 昭和两家垄断了近十三年,至今 100%靠进口,
这说明该产品有相当的技术工艺难度。昭和与 DNP 两家铝塑膜在十多年市场份 额的巨大变化,应该说与他们的工艺技术变化息息相关。从电池膜中最核心的抗 电解液稳定性讲,热法工艺电池膜的稳定性一定比干法工艺电池膜的稳定性好得
四、极耳胶条
结构
层间剥离 封装工艺适应
化学稳定性及判断
强度
性
极耳溢胶控制
软封 硬封
单层极耳 PP1
胶
稳定性最好 判断最易
最好
最差 最好
最难
PP1/PEN/PP1
稳定性最差 判断最难
最差
最好 最差
较难
多层极耳 PP1/PP2/PP3
胶
稳定性一般 判断一般
一般ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一般 一般
最易
PP1/PP2/PP1
稳定性较好 判断较好
2. 高频成型中的高频变化范围广,对应的温度控制精度较差,但高频能使金属 带表面瞬间产生高于极耳胶内表面的熔点,瞬间产生比热压成型更牢固可靠 的粘接力,它没有使胶条的外表面产生软化,更不会熔化,这有利于与铝塑 膜作进一步的封装。这种粘接方式适用于任何结构的极耳胶条(单层或多层
均可). 3. 两种粘接方式各有优缺点,高频工艺的完善在于高频必须想办法转化成直观
0.1mm,而硬封工艺封头上采用的是导热性很好的刚性铜或特种钢,厚薄 均可性偏差小 0.01mm,两者不在一个数量级。这种厚薄的均匀性会影响 顶封面积局部区域密封性差异。 【2】 软封工艺封头上采用的弹性硅胶垫的弹性,不同批次、同一批次或同一封 头上的不同部位会有较大差异。这种弹性差异会影响密封面积上的密封 性。 【3】 软封所用弹性硅胶垫在长期高温、压力下,弹性会逐渐减小,甚至老化, 如何检查弹性及老化,何时更换新的硅胶垫,难度很大,这无疑带来密封 的不可靠性。 【4】 软封硅胶垫在封装过程中,肯定会残留铝塑膜和极耳胶上熔融的 PP,这 改变了硅胶垫局部的厚度和弹性,这将严重影响密封性。 【5】 单层极耳胶在软封工艺中极易产生短路。 2、硬封工艺有利于提升电池的能量密度。理由依次是: 【1】 正是因为硬封工艺封口的密封可靠性,安全性远高于软封工艺,硬封工 艺中的封口宽度可以小于 1.2mm,而软封基本上要 2mm 以上。这减小了 电芯的长度或体积,相当于提升了能量密度。 【2】 硬封工艺所采用的极耳胶是单层的,很柔软,外露在顶封铝塑膜外的 1~2mm 极耳胶可以完全折回而不反弹,这又相当于减少了电芯的长度或 体积,从而提升了能量密度。 【3】 硬封工艺所采用的单层极耳胶可以做得很薄,50μ左右(而软封极耳胶基 本都在 100μ),减轻了极耳的重量,从而有利于提升能量密度。(目前电
五、金属带表面清洗及处理 1、金属带表面清洗及处理的最重要目的是提高金属带与极耳胶成型后,直
接浸泡电解液后(按规定的工艺条件:电解液种类,含水率,温度,时间等)极 耳胶与金属带之间的粘接强度,该强度必须保持在一定的数据以上,越高越好, 且浸泡前和浸泡后的强度之差越小越好。该性能涉及电池的漏液和鼓气,与电池 的寿命密切相关。
对应的温度;而热压成型工艺的完善在于新型胶条的开发和热压成型设备热 传递方式的彻底变化。两种工艺都有进一步完善的潜力。
三、极耳顶封工艺 极耳顶封工艺分为:1、硬封工艺,2、软封工艺,3 半硬半软封工艺。其中
半硬半软封工艺国内未采用,在此不作详细说明。 1、硬封工艺封口的密封可靠性,安全性远高于软封工艺。理由依次; 【1】 软封 工艺封头上采用弹性硅 胶垫,该硅胶皮的厚薄均匀 性偏差大于