Tradisjonelle flytende litium-ion-batterier står overfor ytelsesflaskehalser i materialsystemet: For det første er energitettheten vanskelig å bryte gjennom 350Wh/kg, noe som begrenser forbedring av elektronisk kjøretøyområde og elektronisk utstyr standby-tid; For det andre har den organiske flytende elektrolytten aktive kjemiske egenskaper, noe som er lett å forårsake sikkerhetsfarer som termisk løp, forbrenning og til og med eksplosjon; For det tredje har elektrolytten flyktighet, tørking, lekkasje og andre problemer under batteritjenesteprosessen, noe som betydelig forkorter batteriets levetid . flytende elektrolytter har blitt kjernehindringen som begrenser avansementet av litium-ion batteriteknologi .
Solid-state-batterier har åpnet for en ny vei for industriutvikling ved å erstatte flytende elektrolytter med faste elektrolytter . Denne teknologiske innovasjonen kan ikke bare tilpasse seg høykapasitetsmaterialer som silisiumbasert negativ elektrok og litiumrike positive elektroder, og bryter gjennom den øvre grensen av energien som kan unngå å unngå elektroy, men også å unngå elektro. root, significantly improving battery safety. In addition, the stable characteristics of solid-state electrolytes can effectively inhibit battery aging and extend cycle life. Therefore, all-solid-state lithium batteries are regarded as the inevitable direction of lithium-ion battery technology upgrades, and are expected to bring revolutionary breakthroughs to the new energy Industri .

Prosessforskjeller
I utviklingen av batteriteknologi gjenspeiles kjerneforskjellen mellom faststoffbatterier og tradisjonelle flytende batterier i innovasjonen av elektrolyttsystemet: Sammensetningen av tradisjonelle flytende litiumbatterier er avhengig av fire nøkkelkomponenter - positiv elektrode, negativ elektrode, (negativt elektrot (Negativolyte og mawnatrag, mellom den positive elektroten til å være matchen, mellom den positive elektroten mellom den positive elektroten. elektroder .
Solid-state-batterier erstatter elektrolytten og membranen fullstendig i det tradisjonelle systemet med faste elektrolytter: dette faste materialet utfører ikke bare funksjonen til ioneledning (erstatning Batteri .
All-Solid-State-batterier bryter gjennom grensene for tradisjonell teknologi med et nytt materialsystem og batteristruktur . Den eksisterende flytende litiumbatteriets produksjonsprosess og utstyr er vanskelig å imøtekomme den industrialiseringsbehovet . Begrenset av den nåværende situasjonen som ikke er ufullstendige Design- og applikasjonsscenarier . Imidlertid, sammenlignet med tradisjonelle flytende batterier, er det signifikante forskjeller i kjerneproduksjonsprosessen mellom de to, som spesifikt gjenspeiles i de følgende tre lenker:
{°
Produksjonen av tradisjonelle flytende litiumbatteri-polstykker er avhengig av våt prosess, som krever at det aktive materialet, ledende middel, bindemiddel og løsningsmiddel skal blandes i oppslemming, belagt på den nåværende samleren, tørkes og rulles for å forme, og preparatet og urenhet fjerningsprosesser brakt ved bruk av løsningsmidler øker kompleksiteten .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {0 {0 {0 {0 {0 {0 {0. Uten løsningsmidler . forenkler det ikke bare prosessen og reduserer forurensning, men legger også til belegg og rulling av fast elektrolyttmembraner . Ved å fremstille elektrode-elektrolyttkomposittlaget, er strukturell innovasjon oppnådd .}}}}}}}}}}}}}

2. Midt-trinns batteriscellemontering: Lamineringsprosess dominerer, og injeksjonsprosessen er fullstendig innovert
I batteriscellemonteringsstadiet kan tradisjonelle flytende batterier dannes ved viklings- eller lamineringsprosess . Etter dannelse, må elektrolytten injiseres, og de positive og negative elektrodene er isolert med membran for å sikre sikkerhet.}} ramme ramme. Solid elektrolytt og elektrode . Fordi fast elektrolytt har både ioneledning og fysisk isolasjonsfunksjoner, kan alle-folid-state-batterier fullstendig lagre injeksjonsprosessen og unngå lekkasje og kortslutningsrisiko fra kilden .
{°
I formasjons- og emballasjetrinnet, etter at det tradisjonelle flytende litiumbatteriet er pakket, aktiveres den indre kjemiske reaksjonen til batteriet ved lavspentdannelse . Fordi all-solid-state-batterier har strenge krav på Ionic Param-kontrollen av faste elektrolytter, trenger de å ta i bruk høyspenningsformasjonsprosessen, optimal elektrolyttene for å ta i bruk batteriet for å ta i bruk en mer purkling av den indre kraften, optimalet for å forbedre batteriet for å ta i bruk, optimal. Den generelle ytelsen . Totalt sett har batterier med alle solid-stater oppnådd et gjennombrudd i fullskala i produksjonsteknologi fra materialforberedelse til batteriscelleforming . Den tørre elektrode og elektrolyttmembumbaner, og også den back-backen til å bygge en stabel-bunke i den back-backen. Legg grunnlaget for forbedring av batteriets ytelse og industriell oppgradering .
Acey Intelligenter spesialisert i å forske og produsere avansert utstyr for litium-ion-batterier . Vi kan ikke bare tilby one-stop-løsning for litiumionbatteriproduksjonslinje for sylindrisk batteri, myntcelle, pouch celle, men også gi batteri til litiumbatteri, hvis du er ny på litium ion-batteri-batteri-batteri-batteri-batteri-batteri-batteri-batteri-batteri, hvis du er nybatteri, vil du gi deg en litium-batteri til litium batteripakke. Pakkemonteringslinje, vi kan gi deg profesjonell teknisk support og veiledning, ta gjerne kontakt med oss!

