A lítium akkumulátorcsomagok gyártása kifinomult eljárást igényel. Az aktiválási szakasz a core环节 (kulcs link/lépés), amely meghatározza az akkumulátor végső teljesítményét, stabilitását és élettartamát, főként olyan kulcsfontosságú folyamatokat foglalva magában, mint az elő-töltés, kialakítás, öregedés és állandó kapacitás. Az aktiválási szakasz utolsó fő folyamataként az öregedésteszt közvetlenül befolyásolja a lítium akkumulátorcsomag minőségét és biztonságát, miután elhagyta a gyárat, így ez a lítium akkumulátor gyártás elengedhetetlen lépése.

Az akkumulátor öregedésének hatékonyságát elsősorban két alapvető tényező határozza meg: az öregedési hőmérséklet és az öregedési idő. Ezzel egyidejűleg az akkumulátor öregedési folyamata során a zárt vagy nyitott tárolási állapot finoman befolyásolja a belső kémiai reakciófolyamatot, végső soron az akkumulátor általános teljesítményét.
Az akkumulátor elöregedése kifejezetten azt a statikus tárolási folyamatot jelenti, amely a lítium akkumulátor összeszerelése, fröccsöntése{0}}és az első töltés befejezése után történik. Az ipar az üzemi hőmérséklet alapján két típusba sorolja az öregedést: szobahőmérsékleten és magas hőmérsékleten. Profi ACEYakkumulátor öregítő gép pontosan tud alkalmazkodni mindkét öregedési mód követelményeihez, biztosítva az öregedési folyamat szabványos megvalósítását. A hagyományos szobahőmérsékletű-öregítés szabványos hőmérséklete 25 fok, míg a magas-hőmérsékletű öregítésre nincs egységes szabvány. A gyártók 38 és 45 fok között állítják be a hőmérsékletet a termék elhelyezésétől függően. Az ipari-szokványos öregedési idő folyamatosan 48 és 72 óra között van, ami biztosítja az akkumulátoron belüli belső reakciók megfelelő befejezését.
A kész lítium{0}}ion akkumulátorcsomagok öregedéstesztjének fő célja a belső szerkezet optimalizálása, az elektrokémiai teljesítmény stabilizálása, valamint a jó minőségű-cellák kiválasztása, ezáltal csökkentve a későbbi használat során felmerülő esetleges problémákat. Ez három kulcsfontosságú vonatkozásban nyilvánul meg:
I. A sejtek teljes elektrolit-nedvesedésének elősegítése
A lítium{0}}ion akkumulátor összeszerelése után az elektrolit nem tud azonnal és teljesen behatolni a pozitív és negatív elektródák pórusain és a leválasztó hézagaiba. A hosszan tartó statikus öregedés lehetővé teszi, hogy az elektrolit lassan és egyenletesen nedvesítse az akkumulátor belső szerkezetének minden részét, kiküszöbölve az egyenetlen nedvesedést, és hatékonyan javítja a lítium-ion akkumulátorcsomag kisülési hatékonyságát és kapacitásstabilitását, megelőzve az olyan problémákat, mint a gyors kapacitáscsökkenés és az egyenetlen kisülés a későbbi szakaszokban.
II. Az öregedés gyorsan stabilizálja az elektrokémiai rendszert
Az első töltés után a lítium akkumulátorok instabil aktív anyagokat tartalmaznak, így hajlamosak olyan mellékreakciókra, mint az elektrolitok nyomokban történő bomlása és gázfejlődés. Az öregedés, különösen a hőmérséklet-vezérelt öregedés, aktívan felgyorsítja ezeket az irreverzibilis mellékreakciókat, lehetővé téve, hogy a pozitív és negatív elektródák aktív anyagai gyorsan egyensúlyba kerüljenek. Ez alaposan stabilizálja az akkumulátor belső elektrokémiai rendszerét, megakadályozza a teljesítmény-ingadozásokat és a feszültségcsúcsokat a felhasználói működés során, és jelentősen meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
III. Az akkumulátor konzisztenciájának ellenőrzése és a hibás termékek kiküszöbölése
A kialakítási folyamat után az akkumulátor belső állapota még nem stabil, a feszültség és a belső ellenállás mérései jelentős eltéréseket mutatnak, így lehetetlen a cella minőségének pontos felmérése. 48–72 órás öregedés után az olyan paraméterek, mint a nyitott-áramköri feszültség, a belső ellenállás és a vastagság általában állandóak. A dolgozók ezután precíz vizsgálati adatok segítségével nagy konzisztenciával szűrhetik az akkumulátorcsomagokat, kiküszöbölve a túlzott paramétereltérésekkel vagy rejtett hibákkal rendelkező hibás cellákat, biztosítva az akkumulátorcsomag teljes illeszkedését és működési stabilitását.
A szobahőmérsékleten történő öregítéshez képest a magas{0}}hőmérsékletű öregedés jelentősebb optimalizálási hatást kínál, és jelenleg a lítiumelemek főbb gyártóinak alapvető folyamata. Az iparban általában 1-3 napig 45-50 fokos öregítési folyamatot alkalmaznak, majd szobahőmérsékleten pihentetik. A magas hőmérsékletű környezet tovább aktiválhatja az akkumulátoron belüli mikroszkopikus reakciókat, felgyorsítva a potenciális hibák, például a rendellenes feszültségcsökkenés, a cellavastagság kidudorodásának és a rendellenesen magas belső ellenállásnak a feltárását. Ezek a paraméterváltozások alapvető mutatók az akkumulátor biztonságának és az elektrokémiai teljesítményének értékeléséhez. A magas hőmérsékleten végzett öregedési szűrés révén a nem megfelelő akkumulátorok előre azonosíthatók, lehetővé téve a lítium akkumulátorcsomagok biztonságának, minőségének és működési stabilitásának ellenőrzését a gyártási szakasztól kezdve.
rólunk
XiamenAcey New EnergyA Technology Co., Ltd. egy csúcstechnológiás vállalkozás, amely a lítium-ionos akkumulátorok csúcskategóriás-berendezéseinek fejlesztésére szakosodott. Vállalkozásunk kiterjed az akkumulátor nyersanyagaira, az érmecellákhoz, hengeres cellákhoz és tasakelemekhez való laboratóriumi{6} méretarányú gyártógépekhez, félig-automatikus és teljesen automatikus akkumulátorcsomag-összeszerelő berendezésekhez, akkumulátorcella- és csomagvizsgáló rendszerekhez, akkumulátor-környezetbiztonsági vizsgálóberendezésekhez stb.


