两款型号的共性工艺功能:热压成型与化成的协同实现无论卧式款还是扁圆款,功能均是通过“热压+化成”的协同工艺,提升锂离子电池性能,具体体现在:
热压成型:奠定电池结构基础作用:通过“温度+压力”将叠片/卷绕后的电芯压实,确保极片、隔膜、集流体贴合紧密,降低界面电阻;同时固定电芯厚度,保证后续封装、组装的尺寸一致性。关键参数:根据电池类型调整——软包电池压力0.1-1MPa、温度30-70℃;方形电池压力0.5-3MPa、温度40-80℃;圆柱电池压力0.3-2MPa、温度50-90℃。
化成工艺:电池性能并同步稳定结构作用:在热压状态下完成***充放电(化成),通过电流、电压控制使锂离子嵌入/脱出电极,形成稳定SEI膜(固体电解质界面膜,决定电池循环寿命);同时热压的持续压力可抑制SEI膜生成时的局部膨胀,避免界面开裂。协同优势:传统工艺中“热压”与“化成”是分开的,而两款设备均实现“热压-化成”一体化——热压为化成提供稳定的物理结构,化成在压力下完成性能,终提升电池能量密度(约5-10%)和循环寿命(约10-20%)。 每层加热单元单独控温,避免温差。江苏热压化成柜按需定制
热压化成柜能带来多方面的效益以下几点:
1.提高生产效率、缩短化成时间:相比传统的化成设备,热压化成柜可节省 30%-50% 的化成时间。例如通过脉冲电流或阶梯式加压缩短化成时间,能将传统 24 小时的化成时间缩短至 8 小时,有效提高了生产效率,多通道同时作业:具备多个化成通道,可同时对不同型号、不同容量或处于不同化成阶段的电池进行化成操作,大幅提高生产效率。并且可实现 24 小时不间断运行,进一步增加了产能。自动化运行:高度自动化,具备自动充放电切换、自动电流设置和掉电保护等功能,减少了人工操作的时间损耗和误差,降低了人工成本,同时提高了生产过程的稳定性和可靠性。
2.提升产品质量1优化电池性能:通过优化温度、压力、充放电控制等参数,能够促进 SEI 膜的形成,提高电池的能量密度、循环寿命以及充放电性能等关键指标。例如,热压减少极片孔隙,使化成形成的 SEI 膜更均匀,有助于延长电池循环寿命;高压实密度增加了活性物质占比,提高了电池的能量密度。增强电池一致性:精确控制各项参数,使电池在化成过程中受到的环境条件和处理过程更加一致,从而提高电池组的一致性,降低电池组内各电池之间的性能差异,有利于提高电池模组和电池的整体性能和稳定性。 龙岗软包装锂电池热压夹具化成柜控制系统用伺服压力闭环系统,压力控制精度可达 ±0.01MPa。
热压化成工艺流程:以一种聚合物锂离子电池化成工艺为例,其热压化成流程如下:化成前热压:将注液静置后待化成的电池在温度80±5℃和压力0.25-0.55MPa下进行恒温热压50-70min,以排除卷芯层间气体,让正、负极片、隔膜、电解液充分接触,为化成做准备。热压化成:在恒定的温度70±2℃下分三小步进行。首先给电池施加0.06±0.02MPa压力,时间2min,不充电;然后加压到0.10MPa,并以0.05C电流恒流充电3min;持续加压到0.15-0.45MPa,以0.05C电流恒流充电10min,截止电压为3.20-3.40V。接着保持0.15-0.45MPa的压力,以0.1C电流恒流充电35±2min,充电截止电压为3.80-3.90V。继续保持该压力,以0.2C电流恒流充电90±2min,充电截止电压为4.10V。化成后热压:将热压化成结束后的电池置于温度80±5℃,压力0.25-0.55MPa下,恒温热压50-70min,增加电芯平整度以及硬度,使形成的SEI膜快速趋于稳定,增加电池循环寿命。
锂电池化成柜是功能与工作原理
1、主要的功能化成工艺对注液后的锂电池进充电,在负极表面形成稳定的SEI膜(固体电解质界面),减少后续循环中的电解液分解,提升电池寿命。通过多阶段恒流(CC)、恒压(CV)充电,精确调控SEI膜的生长质量。充放电支持多通道控制(如32通道/柜),每通道可单独设置电流、电压、截止条件。具备自动切换充放电模式,部分设备支持脉冲化成以优化电极结构。安全与监测实时监测电压、电流、温度等参数,异常时触发报警或断电。掉电保护:数据自动保存,恢复供电后可继续作业。功能温度调控:集成加热/冷却系统(如液冷模块),维持电池在25±2℃比较好的化成温度。均衡充电:对电池组内单体电压差异进行动态调整,提升一致性
2.工作原理硬件架构上位机(工控机):运行化成配方管理软件,下发指令至下位机。下位机(PLC/单片机):执行实时管控,采集数据并反馈。高精度电源模块:提供μA级电流分辨率,电压误差≤±0.05%。传感器网络:监测电池内阻、温度等,部分设备配备气体传感器(监测电解液挥发)。软件系统支持MES系统对接,实现生产数据追溯。可编程化成曲线(如先0.02C小电流活化,后阶梯式提升至1C)。 针对一些特殊的应用场景,如野外作业、移动电源生产等,化成柜将向小型化、便携化方向发展。
高温热压化成柜功能详解:
(一)电池化成功能
1.化成工艺原理高温+压力协同:在50-80℃高温环境下,配合0.1-0.5MPa正向压力(软包电芯场景),加速电解液浸润极片,并促进正负极界面SEI膜的均匀形成。例如,软包电芯采用铝塑膜封装,高温可提升锂离子迁移速率,压力则确保极片与电解液紧密接触,避免因封装柔软导致的浸润不均。
2.与负压化成的差异:区别于方形电芯的负压化成(通过负压差驱动电解液渗透),高温热压化成以“正压+温度”为驱动力,更适合结构柔软的软包电池或薄型电芯。
2.工艺优势提升
1.化成效率:高温环境使化成时间较常温工艺缩短20%-40%,同时压力作用下电解液渗透更彻底,减少“干区”(未浸润极片区域)。
2.优化SEI膜质量:均匀的温度与压力场可形成致密、稳定的SEI膜,降低电池内阻,提升循环寿命(如循环次数提升10%-15%)。
多功能集成:部分设备已实现 “化成 - 老化 - 分容” 一体化设计,减少电芯转运损耗,提升产线自动化程度。绿色节能:采用红外加热、余热回收等技术降低能耗(如能耗较传统设备降低 15%-20%),符合碳中和生产需求。高精度化:通过 AI 算法优化温度 - 压力 - 电参数的协同,进一步提升电池性能一致性(如容量偏差在 ±1% 以内)。
对电池进行充放电,激发材料并形成稳定的 SEI 膜,提升电池的循环寿命和安全性。江苏动力电池化成柜按需定制
高温热压化成柜,以精确温控与压力控制,优化电池活性物质转化,提升电池综合性能 。江苏热压化成柜按需定制
锂电池热压化成柜的性能优势主要体现
时间节省30%-50%:通过集成热压工艺与动态化成策略(如多阶段电流调控),缩短SEI膜形成时间。例如,传统常压化成需12-24小时,热压化成可压缩至6-10小时。
SEI膜质量提升:精细控温(±1℃)与压力(0.5-10MPa可调)使SEI膜厚度均匀性提高40%,界面阻抗降低15%-20%,直接提升:能量密度:负极首效提高1-3%,全电池能量密度增加2-5%。循环寿命:NCM811体系循环500次容量保持率从80%提升至85%+。
参数掌控精度:电压掌控±5mV,电流精度±0.1%FS。温度均匀性≤±2℃(传统设备±5℃)。
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