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리튬이온 배터리 시스템의 에너지 밀도를 개선하는 방법

ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Umhlinzeki Wesiteshi Samandla Esiphathekayo

리튬이온 배터리 시스템의 에너지 밀도를 개선하는 방법은? 리튬이온 배터리 시스템의 에너지 밀도를 개선하는 것은 시스템 엔지니어링으로, 새로운 소재의 개발 및 설계, 충전식 배터리 구조의 개선, 생산 및 제조 공정의 개선에서 시작할 수 있습니다. 1. 전기 코어 재료를 업그레이드하면 다른 화학 시스템을 사용하게 되는데, 이를 통해 에너지 밀도가 바뀔 수 있습니다.

예를 들어, 핵심 배터리의 양극재에 니켈, 코발트, 망간의 비율에 따라 코발트, 망간이 증가합니다. 음극재에 사용된 실리콘/탄소 고분자 재료는 4200mAh/g에 달하는 반면, 리튬 전극에 사용된 음극재 기반은 371mAh/g에 불과해 실리콘/탄소 고분자 재료에 비해 훨씬 낮습니다. 또한 많은 리튬 이온 배터리는 첫 번째 충전 과정에서 용량이 손실되고, 순환 과정에서 일부 리튬 이온 손실이 추가될 수도 있습니다.

따라서 전극이나 전해질에 리튬 원소를 보충하는 기술도 배터리 기술의 주요 연구 방향이다. 2. 시중에 가장 많이 판매되는 리튬이온 배터리팩은 소형모듈+배터리팩 형태로, 지지체의 구조가 구조적 구성입니다.

많은 부품이 양과 품질이 너무 높아서 전체적으로 통합된 고효율성이 크게 떨어집니다. 패키지 구조를 조정하고 설치 지지점 구조를 단순화함으로써, 제한된 실내 공간에서 핵심 구성 요소를 더욱 컴팩트하게 구현하고, 높은 리튬 이온 배터리 팩을 구현할 수 있습니다. 올해, 배터리 브랜드별 CTP(Lithium Ion Battery Package) 예정 방식은 원래 핵심 구성 요소인 리튬 이온 배터리 팩의 구조가 변경되었습니다. 리튬 이온 배터리 팩은 여러 개의 대용량 리튬 이온 배터리로 구성되며, 리튬 이온 배터리 팩에는 많은 부품이 쌓여 있습니다.

기존의 리튬 이온 배터리 팩과 비교했을 때 이 방식은 전체 부품 개수를 줄일 뿐만 아니라 실내 공간도 줄이고 에너지 사용량도 늘립니다. 따라서 리튬 이온 배터리 팩의 구조는 리튬 이온 배터리 팩을 위한 2차 통합 계획을 가지게 되었고, 이는 많은 회사가 선택하는 기술적 방향이 되었습니다. 3.

리튬이온 배터리 팩의 사양 변경 리튬이온 배터리 팩의 사양을 변경하는 것은 물론, 확장의 핵심 위치도 변경합니다. 예를 들어, 리튬이온 배터리 팩의 길이와 전체 폭을 변경하여 키를 더욱 매끄럽고 작게 만들고, 리튬이온 배터리 팩의 공간 레이아웃에 도움이 되며, 리튬이온 배터리 팩의 실내 공간 효율성을 개선하고, 리튬이온 배터리 팩의 에너지 효율을 높일 수 있습니다. 광고 디자인은 또한 열쇠를 전체 단열 면적으로 만들어 열쇠가 내부 열을 즉시 외부로 전달할 수 있고, 내부에 축적된 열이 경고되고, 에너지가 최대한 빨리 증가하게 할 수 있습니다.

4. 리튬이온전지 소재의 업그레이드를 제외하고 재료에 경량 소재를 사용하고, 충전식전지 조립 제품의 개선도 에너지 효율을 높이는 충전식전지 시스템 소프트웨어를 개선하는 핵심적인 방법입니다. 가벼운 소재를 사용하는 것이 핵심 방법이 되었습니다. 이 단계에서는 배터리 상자의 소재로 일반적으로 알루미늄 합금 소재, 고강도 강판 소재, 폴리머 소재를 사용합니다.

알루미늄 합금은 크기가 작아 스테인리스 강판의 약 3분의 1에 불과하며, 알루미늄 합금 프로파일을 사용하여 스테인리스 강판을 줄이면 리튬 이온 배터리 팩의 순중량을 줄일 수 있으며, 알루미늄 합금 프로파일의 표면에는 고밀도의 안정적인 공기 산화물 피막이 형성됩니다. 부식되지 않는 고품질 배터리 상자 소재. 고강도 강철 소재는 강도가 높고, 인성이 높아 충전 배터리 하우징이 더 가볍고, 비용이 저렴하며, 가소성이 좋으며, 현재 배터리 팩에 사용되는 배터리 팩 소재 중 가장 이상적입니다.

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