Литиевая батарея из алюминиевой фольги
Литиевые аккумуляторы состоят из положительного токосъемника (токосъёмного электрода), коробки, уплотнительной пластины, отрицательной пластины и т. д. Требования к соответствующим материалам таковы: фольга коллектора должна иметь не только высокую прочность и проводимость, но и быть плоским; материал коробки должен обладать высокой прочностью и формуемостью, а также хорошей устойчивостью к расширению; уплотнительный материал должен иметь хорошую формуемость и способность к лазерной сварке; ламинированные упаковочные алюминиевые материалы должны обладать высокой прочностью и формуемостью; Материалы шин должны обладать высокой прочностью и проводимостью, а также хорошей технологичностью при изгибе.
Алюминиевая фольга аккумулятора, которую мы обычно называем, относится к фольге положительного электрода литий-ионного аккумулятора. На самом деле это недостаточно точно. Лучше всего называть эту немодифицированную фольгу положительного электрода толщиной около 0,1 мм алюминиевой фольгой токоприемника, чтобы отличить ее от литиевой (ионной). Другие алюминиевые фольги, используемые для батарей, например, алюминиевая фольга. -пластиковая пленка для мягких упаковок аккумуляторов, фольга для вкладок, фольга с модифицированным углеродным покрытием и т. д. С одной стороны, алюминиевая фольга токоприемника является токосъемным электродом, а с другой стороны, она является носителем положительного или отрицательного заряда. электродные материалы литиевой батареи, то есть материал литиевой батареи должен быть нанесен на нее. Фактически, алюминиевую фольгу токосъемника можно назвать аккумуляторной фольгой.

Положительная структура электрода
Положительный электрод состоит из токосъемника положительного электрода (полюсного контакта), высокотемпературной ленты, матрицы положительного электрода и материала положительного электрода. Наконечник полюса изготовлен из фольги из сплава размером около 0,1 мм, например 1070, 1060, 1235, 1230, 1100, 8011, 1N30, 3003 и т. д. Наиболее часто используемые сплавы: 1235, 1070, Сплавы 1100 и 3003 из-за их высокой прочности. Подложка положительного электрода представляет собой фольгу толщиной примерно 0,016 мм.
Корпус и уплотнительные материалы
Корпус изготовлен из тонких алюминиевых пластин, которые требуют высокой формуемости и прочности и должны иметь отличную устойчивость к давлению, чтобы подавить расширение корпуса, вызванное повторной зарядкой и разрядкой. Свойства трех оболочечных пластин приведены в таблице.
Уплотнение сварено лазером, поэтому оно должно хорошо поддаваться лазерной сварке. В то же время при обработке взрывозащищенного клапана не произойдет серьезного наклепа, и он должен иметь хорошую формуемость. Различные свойства уплотнительных материалов представлены в таблице.

аккумуляторная фольга
Существует два типа алюминиевой фольги для литий-ионных аккумуляторов: плоская фольга, обладающая высокой прочностью, высокой проводимостью и плоскостностью; и фольга с модифицированной поверхностью. Существует семь типов плоской фольги, разработанной Japan United Aluminium Company: A85, C2F, высокопрочная C2F, FS115, MS812, X383 и 503S. Среди них A85, C2F и 503S — это общепромышленные пленки, которые можно использовать в различных гражданских областях. , Придание поверхности шероховатости значительно улучшает адгезию активного материала. В то же время можно уменьшить количество клея и улучшить характеристики аккумулятора. Использование нового процесса придания шероховатости снижает себестоимость продукции по сравнению с традиционным процессом. Свойства плоских фольгированных сплавов приведены в таблице.
Алюминиевый шинный сплав
Проводящая шина литиевых батарей изначально изготавливалась из меди. После перехода на алюминий удалось не только добиться значительного снижения веса, но и снизить стоимость; проводимость сплава ЭК1 такая же, как и у чистого алюминия 1050-О, но прочность его превышает его на 50 %; электропроводность сплава ЕС2 составляет всего 57% меди. Если толщину пластины сборной шины увеличить в 1,8 раза по сравнению с толщиной меди, проводимый ток может быть равен току меди.







