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铜箔的作用是什么


  • 锂电池涂布烘箱核心元件解析:风刀均流调控与风嘴冲击干燥的协同效应

    涂布烘箱中的风刀与风嘴,是极片干燥工艺的“黄金组合”!风刀通过精密结构调控气流分布,消除涡旋;风嘴则以高速射流直击极片表面,高效蒸发溶剂。它们如何分工协作?Ⅰ-Ⅳ型风刀设计有何玄机?一文读懂这对“控温

  • 动力电池新国标:一场没有退路的“安全围城”

    从宁德时代到比亚迪,谁在裸泳?谁在筑墙?2025年4月,新能源汽车行业被一纸新规搅动。工信部发布的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025),将“不起火、不爆炸”从企业宣传话术变成了法律红线

    动力电池国标 2025-04-24
  • 软包锂电池封边溶胶不良的原因及改善措施

    软包锂电池封边溶胶不良会直接破坏铝塑膜PP层的完整性,导致电解液与铝层接触。这不仅引发锂铝合金腐蚀和鼓胀漏液,还会因密封失效使水分侵入加速副反应,最终造成电池性能衰减、内阻升高,甚至引发短路或热失控风险

  • 【行业数据】CATL 电池新技术的时间节点

    昨天CATL的重磅发布会上,实际产品的装车节奏上。仅给出钠新。 24V重卡启驻一体蓄电池25年6月量产,乘用车用25年12月量产预期。 自生成负极技术即固态锂金属负极的基础技术,发布会未给量产预期

    CATL电池金属 2025-04-22
  • 板块拉升,固态电池的竞赛开始

    文丨泰罗4月15日,固态电池概念股大涨,有研新材、金龙羽等涨停、金银河、信宇人、下钨新能、上海洗霸、瑞泰新材等也在上涨。固态电池是公认的下一代电池技术,没有之一。目前液体锂电池主要有磷酸铁锂和三元锂两种

  • 锂电池的电压是由什么决定的?

    锂电池的电压特性由正负极材料的本征化学势差奠定基础,实际表现则受内部极化与内阻、荷电状态、材料与电解液特性以及工作条件等多维度因素协同调控,体现了电化学体系与工程实践的深度耦合。 锂电池的电压主

  • 越大越好?Overhang设计的隐藏陷阱

    锂离子电池极片设计中的Overhang(负极覆盖正极的余量)并非越大越好,而是需要在安全性与性能之间寻找平衡。 一、为什么Overhang不宜过大?1.能量密度降低 过大的Overhang区域

    Overhang电池 2025-04-16
  • “福耀系”诞生200亿IPO,曹德旺要抢曾毓群的生意

    导语 Introduction 曹德旺家族以“玻璃+电池”的思路布局汽车产链,眼光超前,胃口也不小。 曹德旺家族,又收获一个IPO。 4月14日,正力新能电池技术股份有限公司(以下简称:正力新能)正式登陆港交所,市值超200亿港元

  • 锂电池正极辊压粘辊难题的5M1E系统排查指南——一线工程师实战手册

    锂电池产线所有的异常发生后,基本都可以按照5M1E(人机料法环测)这几个维度去进行排查,确保不遗漏任何可疑点。 正极辊压冷辊后出现粘辊现象的排查方法可从以下几个方面进行系统分析(排查思维导图在文末)

    锂电池锂离子 2025-04-15
  • 基于NXP芯片的新一代12V BMS汽车锂电池方案

    芝能智芯出品 世平集团推出基于恩智浦多款芯片的12V BMS(电池管理系统)解决方案,以NXP的S32K312 MCU、MC33772C电池控制IC为核心,支持电压、电流、温度监测、SOC估算和被动均衡等关键功能,并达到ASIL-B安全等级标准

    NXP芯片BMS汽车 2025-04-14
  • 为什么锂电池的负极片要比正极片多一层?

    负极片设计需要比正极片多一层的主要原因如下: 1. 结构安全性与容量匹配的需要 在叠片工艺中,负极片作为外层时需完全包裹正极片,以防止正极边缘直接接触电解液引发析锂。负极须对正极形成足够的覆盖(Overhang),多一层的设计能确保所有正极片均被负极包覆,避免局部锂枝晶生长

  • 锂电池周边焊后铝壳内凹变形的原因分析和改善措施

    方形铝壳电池顶盖周边焊工序经常会出现焊接之后铝壳发生内凹变形,今天做一个简单的分析。 问题根源分析 铝壳焊接变形主要有下面3点: 热输入不均:焊接热积累导致盖板与壳体熔合区温差收缩差异;材料特性

  • 【行业数据】为什么BMW在第六代车型上选用大圆柱电池?

    在近期的一次锂电行业论坛上,BMW中国的电池专家,对于BMW为什么在第六代车型上选用大圆柱电池,做了如下信息的分享: 1.热管理角度首先能不能实现热蔓延的终止,热蔓延的终止经过测试,当时还不到高镍9系的情况下只有圆柱电池能实现热蔓延的终止

    BMW大圆柱电池 2025-04-11
  • 持续燃烧的动力电池

    文:诗与星空ID:SingingUnderStars最近一辆小米SU7电动汽车的事故引起了全网关注,在为失去生命的花季女孩叹息的同时,我们不得不重新思考:如何保障动力电池的安全。事实上,汽油同样是易燃易爆物,燃油车也经历过极其黑暗的油箱动辄爆炸的时代,经过不断的技术革新,现在的燃油车油箱相对安全

  • 固态电池目前的消费者是股民,你要的量产车还早

    新能源观(ID:xinnengyuanqianzhan)原创全文2654字,阅读时间6分钟在电动汽车领域有两个话题热度经久不息,一个智能驾驶,一个固态电池。盲目相信智能驾驶后果很严重,大家已深有体会,而消费者如果被假固态电池忽悠了,那也是妥妥的智商税

  • 动力电池要快充,储能电池要长寿?一文说透两大电池的4层差异链

    1. 应用场景不同 2. 设计要求与性能指标对比 3. 系统集成与制造工艺差异 冷却方式 动力电池:液冷为主(高速充放电发热量大,需快速散热)。 储能电池:自然冷却或风冷(散热压力较小,成本优先)

  • 万亿市值宁德时代,为什么着急收购蔚来的股权?

    路透社消息,宁德时代正就收购蔚来旗下能源业务控股权谈判,该业务在中国运营超3000座换电站。 对此,宁德时代相关人士表示:“目前没有更多公开信息。”蔚来方面暂未给出回应。

  • 从10年到25年飞跃:揭秘储能电芯"长寿基因"的7大突破点

    光储同寿指光伏发电系统与配套储能系统的设计寿命同步,通常目标为25年以上。光伏组件寿命普遍可达25年,而传统储能系统(如锂电池)寿命较短(约10-15年),因此需通过技术手段延长储能寿命,使两者在寿命周期内高效协同,降低系统更换和维护成本

  • 【深度解析】锂电池的未来:插层化学撑起现在,转化化学颠覆未来

    欧阳明高在中国电动汽车百人会论坛(2025)高层论坛上指出全固态电池的能量密度要想突破500Wh/kg,锂电池的反应机制就从插层化学变成了转化化学。 锂离子电池中的插层化学(Intercalatio

  • 无极耳电池与传统极耳电池的对比:从材料到工艺的技术跃迁

    本文主要介绍无极耳电池与传统极耳电池的差异。 1. 无极耳的含义 传统极耳设计:  电池正负极通过焊接单个或多个金属薄片(极耳)引出电流,通常传统圆柱电池(如18650)具有正、负极耳各一个

  • 一家腰部动力电池厂商,如何实现“低售价+高毛利”的快速增长?

    “崛起或是崩溃,其实都是一个问题。”按照最近几个月度数据,国内新能源车渗透率已经在50%上下,其高增长的态势也即将迈入中尾段。在这一背景下,国内整车厂们可能还有空间通过市场化竞争的方式来实现自身业务的持续增长,从而带动行业的结构性/格局变化

  • 干货预警!揭秘电芯中的"隐形杀手"——水分超标竟能引发爆炸?

    锂电池生产最怕的隐形隐患——水含量超标!本文深度剖析水分引发的锂盐分解、SEI膜破裂、产气爆炸等多重危机,教你通过临界阈值管控打造高安全长寿命电池,文末附关键工艺参数! 电芯

  • 一文了解2025年3月的固态电池大事件!

    直接上干货:3月6日,北京卫蓝新能源科技股份有限公司(WELION)、巴斯夫新材料有限公司(BASF)、长三角物理研究中心(IOPLY)在北京签署合作协议,共同开发和应用下一代固态电池专用电池包技术。

  • 多氟多新能源副院长杲绍芒:第三代大圆柱电池的开发及思考

    多氟多新能源副院长杲绍芒:第三代大圆柱电池的开发及思考2025年3月19-20日,由OFweek维科网、维科网·锂电共同主办的“OFweek 2025(第九届)动力电池产业年会暨行业年度评选颁奖典礼”,在深圳登喜路国际大酒店成功举办

  • 比克电池副部长王登虎:复合集流体在圆柱电池中的应用

    2025年3月19-20日,由OFweek维科网、维科网·锂电共同主办的“OFweek 2025(第九届)动力电池产业年会暨行业年度评选颁奖典礼”,在深圳登喜路国际大酒店成功举办。在20日的大会上,高

  • 高能数造联合创始人&CTO杨康:干湿法一体化制备解决方案在全固态电池中的应用

    2025年3月19-20日,由OFweek维科网、维科网·锂电共同主办的“OFweek 2025(第九届)动力电池产业年会暨行业年度评选颁奖典礼”,在深圳登喜路国际大酒店成功举办。在20日的大会上,高

  • 锂电池烘烤中的“呼吸术”:氮气循环核心技术解密

    锂电池真空烘烤为何要引入氮气循环?看似安全的惰性气体竟暗藏凝结风险!效率提升的背后,是精密工艺对'呼吸节奏'的极致把控——本文解密充氮排湿与风险防控的博弈逻辑

    锂电池电芯 2025-04-01
  • ±1℃温差控制:锂电辊压工艺中压实密度与厚度一致性的工程边界

    辊压机主辊温度一致性对极片的压实密度及厚度一致性具有显著影响。 辊压温度一致性与压实密度的关系压实密度提升:提高辊压温度可增强涂层浆料的流动性,促进孔隙填充,减少颗粒裂纹/孔洞等缺陷。例如,温度从25℃升至150℃时,压实密度从3.14 g/cm³提升至3.25 g/cm³

  • 杰普特总监赵曙明:激光焊接全过程控制技术在动力电池产业的应用

    通过“光、机、电、算” 一体化技术,杰普特推动激光焊接从“经验驱动”向“数据驱动” 转型,为动力电池产业提供更高效、更可靠的制造解决方案。2025年3月19-20日,由OFweek维科网、维科网·锂电

  • 入账3600多亿的宁德时代,市值被比亚迪反超了

    一直在市值压着比亚迪的宁德时代,终于被后者实现了反超,相差近400亿元,为何如此呢?自上市以来,宁德时代业绩均保持快速发展态势,但收入在2024年遭遇滑铁卢,陷入增利不增收的窘境,根源在于公司产品价格随着碳酸锂等原材料价格下降而下降,继而影响了收入

  • 诺德铜箔荣获“维科杯·OFweek 2024年度动力电池材料卓越品牌”

    2025年3月19-20日,由OFweek维科网、维科网·锂电共同主办的“OFweek 2025(第九届)动力电池产业年会暨行业年度评选颁奖典礼”,在深圳登喜路国际大酒店成功举办。本届大会汇聚专家学者

  • 【行业短评】Powerco的战斗檄文?

    前阵子Northvolt已经正式宣布破产,Morrow的电池极片刚刚制造出来,产线还处于调试的状态,ACC的匀浆搅拌设备刚刚搬进厂房。站在当前时点,可以看到欧洲本土电芯产业处于产业周期底部,本土电芯供应正处于嗷嗷待哺的状态

    Powerco电池电芯 2025-03-26
  • 财报解读:2024年净利润砍半,雅迪的救命稻草在哪?

    在堪称中国电动两轮车行业分水岭的2024年里,随着新国标的全面实施,大量"超标车"进入集中淘汰期,换购潮预期下,行业上演了出人意料的"量价齐跌"。 中国电动两轮车行业报告显示,2024年电动两轮车国内总销量4950万台,同比下滑11.6%,受原材料价格影响,终端零售均价也持续承压

    电动车雅迪 2025-03-26
  • 首次下滑的营收与再创新高的净利,宁德时代“上游+海外”的双轮突围

    【摘要】2025年3月14日,宁德时代发布2024年财报。 财报数据显示,2024年,公司全年营收3620.13亿元,同比下降9.70%,这是宁德上市以来首次出现营收下滑;然而,归属上市公司股东的净利润却同比增长15.01%至507.45亿元

  • 锂电头部企业的仿真部门都在做什么?

    2024年,锂电产业进入深水区。技术同质化加剧,多元化场景需求提升,倒逼企业创新。面对挑战,从宁德时代、宁德新能源、力神、华友钴业、丰田、三星等头部企业公开发表的文献与申请的专利来看,它们的仿真部门不

  • 锂离子电池制造中的返修和返工有何区别?

    在锂离子电池制造中,返修(Rework)和返工(Repair)是两种不同的不合格品处理方式,主要区别在于处理目标、方法以及对产品规格的影响。1. 返修(Rework)定义:返修是对存在轻微缺陷的电池进行局部修正,使其恢复至原始设计规格并符合出厂标准的过程

    锂离子电池 2025-03-20
  • 什么是聚合物锂离子电池?

    聚合物锂离子电池是一种采用聚合物作为电解质或关键结构的锂离子电池,其核心特点在于电解质的形态与常规液态锂离子电池不同。聚合锂离子电池一般是用在便携设备(比如手机,笔记本电脑),高安全需求的应用领域(比如医疗设备,无人机)和特殊形态的设备(比如信用卡厚度的设备,柔性电子产品)

  • 锂电池化成工序电池出现低电压不良的原因分析及其对电芯的影响

    低电压是锂电池生产制造中化成工序的常见不良。锂电池低电压对电池性能有非常严重的影响,产线上发生低电压不良可以从下面几个方面去分析。一、化成工序低电压不良的原因分析1.预化成阶段不足:杂质残留:预化成截

  • 极限拉扯一整年,赢的还是宁德时代

    “危机”拖不垮宁德时代。  撰文 | 临渊  出品 | 零碳知识局 过去一年,宁德时代好像变得让人不太认识了。 自4月份发布天恒储能系统,率先打响6MWh储能系统时代第一枪,宁德时代整个2024年几乎是住在了行业热搜上

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