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高工锂电新能源智能制造峰会


  • 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

  • 总投资331亿!贵州又一锂电项目开工

    据多家贵阳当地媒体报道,4月27日,贵州开阳“磷硫钛铜铁锂氟”耦合循环一体化项目在贵阳市开阳县双流镇双永村正式开工。据了解,该项目是2025年贵阳市首个百亿级项目,是以磷为主导的全资源循环耦合产业示范

    锂电 2025-04-29
  • 锂电巨头又获20GWh大订单!

    4月25日,韩国动力电池公司SK On宣布,已被选定为美国电动汽车初创公司Slate的电池供应商。根据协议,SK On将在2026年至2031年期间向Slate供应20GWh的电池,价值约30亿美元,采用高镍镍钴锰电池方案,由SK On美国工厂生产,并可以选择随着生产规模的扩大而增加供应量

  • 突发!一锂电工厂火灾

    据外媒报道,4月15日晚上8点23分,英国伊尔克斯顿的Crompton Road回收中心发生严重火灾。火灾发生后,消防员工作了近 12 个小时才控制住大火,期间共动用了八辆消防车、一个高空云梯平台和大容量泵

  • 锂电巨头“接盘”558亿电池链项目!

    LG财团决定退出总价值11万亿韩元(约合人民币558.8亿元)的印尼电池价值链项目后,又传出来新消息——中国电池材料巨头华友钴业将作为战略投资者,接手该项目。据韩联社4月23日援引路透社的报道,印尼能

    锂电电池 2025-04-25
  • 锂电池负压化成冒液难题全解:原因分析+工艺优化+现场排查实战指南

    在锂电池生产过程中,负压化成冒液问题不仅导致材料浪费,还可能引发设备故障和安全隐患。本文将深入解析冒液根源,并提供工艺优化与现场排查的全套解决方案,助您实现高效稳定的生产。一、负压化成冒液的主要原因1

  • 浆料团聚=电池报废?4招填平锂电工厂“隐形巨坑”

    锂电池浆料团聚是影响电池性能的"隐形杀手"!如何破解分散不均、导电剂团聚等头疼难题?本文从材料特性、工艺参数、设备选型三大维度剖析成因,并给出高剪切设备升级、阶梯分散工艺、纳米导电剂替代等核心对策,助

  • 锂电常见异常实例分析---辊分厚度超规格

    辊分后极片厚度不均的影响极片厚度不均带来的影响是多方面的,最直接的就是导致活物质密度不均。厚的区域活物质堆积,密度过大;薄的区域活物质稀少,密度不足。这种密度的差异,就像在电芯内部埋下了一颗颗 “定时炸弹”

  • 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

  • 中韩锂电巨头5大工厂推迟、告吹、暂停!

    维科网锂电消息,据韩联社4月17日报道,据业界消息,韩国动力电池企业和韩国最大的钢铁生产商纷纷推迟或取消与中国三元材料巨头企业的合资项目。涉及五个合资工厂从报道来看,涉及的韩国企业分别为LG化学和LG

    锂电 2025-04-24
  • 宁德时代首个超级科技日,正式开启新能源行业多核时代

    2025年4月21日,宁德时代首个超级科技日重磅发布了三款动力电池产品——钠新乘用车动力电池、骁遥双核电池、第二代神行超充电池,以及一款蓄电池产品——钠新24V重卡启驻一体蓄电池,以颠覆式创新突破技术

  • 双雄联手!两家上市公司将在美国建设两座锂电池工厂

    来自中比新能源(股票代码:CBAT)的消息显示,4月14日,中比新能源与康迪科技集团(股票代码:KNDI)达成战略合作,将在美国分阶段规划建设两座锂电池生产基地。目前,双方正在评估选址方案,两个工厂将

  • 锂电巨头正式易主!

    4月15日,锂电巨头孚能科技(688567)发布公告称,公司于2025年4月14 日收到香港孚能的通知,香港孚能、赣州孚创和恒健工控新能源协议转让事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2025年4 月11日,过户数量合计为 61

  • 突发!上市锂电大厂终止易主国资

    4月15日晚间,锂电池隔膜厂商沧州明珠(002108)发布了《关于公司控制权拟发生变更事项的终止公告》。当日,沧州明珠收到控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司(以下简称“东塑集团”)的《通知函》,由于

    沧州明珠 2025-04-17
  • 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

  • “史上最严电池安全标准”即将实施!10家锂电产业链企业参与

    3月28日,工业和信息化部组织制定的强制性国家标准GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(以下简称“新规”“2025版”)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,将于2026年7月1日起开始实施

    电池 2025-04-16
  • 传统锂电、半固态、固态电池终极对决(二)

    一、产业竞争格局:巨头押注与新势力突围车企阵营:技术路线分化 在这场电池技术的变革中,车企们纷纷根据自身的战略规划和技术储备,选择了不同的技术路线,形成了多元化的竞争格局。 丰田作为汽车行业的巨头

  • 曹德旺家族又拿下一个IPO,新能源独角兽市值破210亿!

    退休后开挂,曹芳正浓墨重彩的续写着“玻璃大王”曹德旺的家族传奇。 文 /  NE-SALON新能荟小编团 4 月14日,江苏正力新能电池技术股份有限公司(股票代码:03677.HK)正式登陆香港联合交易所主板,成为港股市场第三家动力电池上市企业

  • 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
  • 光至科技电池壳毛化案例分享 | 助力新能源领域技术新升级

    前言近年来,新能源汽车产业快速发展,动力电池系统不断升级创新,朝着轻量化、高压化的方向发展。随着技术的不断进步,电池能量密度的提升和系统电压的升高,对电池安全性和可靠性的要求也越来越高。在此背景下,电池绝缘涂覆工艺作为保障电池安全运行的关键环节,面临着更高的技术挑战

  • 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

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