【技术】格瑞普针对锂电池电芯叠片技术进行详解
电池制造工艺主要分为叠片工艺和卷绕工艺两种技术路线。目前中国电池企业的主要技术方向以围绕卷绕为主,但随着叠片技术的进步及突破,大量电池企业开始采用叠片工艺生产锂电池电芯,既然如此,下面我们和格瑞普来一起看看锂电池电芯叠片技术怎么样?
图 1
电芯叠片是锂电池中段生产的核心环节
锂电池制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和模组/Pack封装四大工序,其中,电芯组装属于中段生产环节,主要包括卷绕或叠片、电芯预封装、电芯注液等工序。卷绕是指将制片工序或收卷式模切机制作的极片卷绕成电芯,叠片指的是将模切工序中制作的单体极片叠成电芯。通常来说,卷绕用于方形和圆柱电池,叠片用于方形和软包电池。根据GGII测算数据,在锂电设备中,中段设备价值量占比约为35%,其中,卷绕/叠片机是中段设备的核心,价值量占比约70%。
叠片与卷绕的工艺差别主要在模切和极组成型
在模切工序,传统卷绕采用双边模切,模切极耳间距不等,冲切位置有Mark孔进行定位;而叠片采用单边模切,极耳间距相同,会进行等间距切断。在极组成型工序,卷绕正负极片连续,叠片是片状物料,在层数相同的情况下,相较于卷绕电池,叠片电池的极耳数量多一倍,同时隔膜张力几乎为零,孔隙率和原材料保持一致。目前市场上主流叠片机设备路线主要有Z字型叠片机、切叠一体机、热复合叠片机和卷绕一体机四种,其中Z型叠片目前在国内应用最广泛,热复合叠片机技术难度更高,卷叠一体机涉及到日韩专利,国内应用较少。
叠片显著提升电池能量密度和安全性劣势在于效率和工艺控制等方面
和卷绕电池相比,叠片电池具有一定优势:
●更高的体积能量密度上限:在相同体积的电芯设计情况下,叠片电芯的能量密度高出约5%左右
●更稳定的内部结构和更高的安全性:不存在拐角内应力不均匀问题,每层膨胀力接近,因此可以保持界面平整,内部结构更稳定,同时拐角处受力均匀,断裂风险降低
●更长的循环寿命:极耳数量是卷绕电池的2倍,内阻相应降低10%以上,循环寿命比卷绕高10%左右
●更适合做高倍率、大尺寸和异型电池。但叠片也存在生产效率较低、良率较低、设备投资大、工艺难度大等劣势,是此前制约大批量生产的主要因素。
●方形大尺寸电池成为趋势之下,叠片有望得到大规模应用
在三种不同形态的锂电池中,圆柱电池仅使用卷绕工艺,软包工艺仅使用叠片工艺,方形电池既可以使用卷绕也可以使用叠片工艺。目前,全球头部电池企业未来产品规划逐渐向叠片电池切换。鉴于叠片电池在能量密度以及安全性等方面优于卷绕电池,伴随叠片技术的不断发展,我们预计未来方形电池中叠片工艺有望得到大规模使用。我们预测,到2027年采用叠片设备的电池产能达到845GWh,对应叠片机设备空间约319亿元,折合未来5年CAGR达到35%。
电芯叠片:锂电池中段生产的核心环节
叠片与卷绕为锂电池中段生产的核心环节,GGII测算价值量占中段设备约70%。各类锂电池的制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和模组/Pack封装四大工序。其中,电芯组装属于锂电池电芯生产的中段环节,主要包括卷绕或叠片、电芯预封装、电芯注液等工序,卷绕是指将制片工序或收卷式模切机制作的极片卷绕成电芯,叠片指的是将模切工序中制作的单体极片叠成电芯。通常来说,卷绕用于方形和圆柱电池,叠片用于方形和软包电池。根据GGII测算数据,在锂电设备中,中段设备价值比重约为35%,其中,卷绕/叠片机是中段设备的核心,价值占中段设备约70%。
图 1 锂电池生产工艺图
表 1 锂电池主要生产工艺介绍及相关设备
叠片与卷绕的主要差别在于模切和极组成型两道工序。传统方形电池卷绕工艺与叠片工艺流程差异主要在模切工序和极组成型工序,其他工序的加工方法差别不大。
模切工序主要差异:
●模切方式,传统卷绕采用双边五金或者激光模切方式,模切完成后分切收卷,以卷料形式流向极组成型工序,叠片则大多采用单边五金或者激光模切方式,模切后以片状物料流向极组成型工序。
●极耳间距,卷绕的模切极耳间距不等,内圈间距小,外圈间距大,极耳的间距依据卷绕每圈的周长差进行设计,这样可以保证卷绕后的极组极耳落在同一位置,叠片的极耳则是等间距的。
●冲切位置,卷绕会根据电芯要求在片长位置设置Mark定位孔,卷绕时检测到Mark孔时会进行切断,而叠片极耳间距相同,会进行等间距切断。
图 2 卷绕和叠片模切工艺对比
极组成型工序主要差异:
●极片状态,卷绕的正负极片连续,叠片的正负极片是片状物料。
●极组完成判定,卷绕检测到Mark孔时进行裁断,完成极组卷绕,叠片则按照正负极片的设定数量进行叠片,达到设定值时完成一个电池的叠片。
●极组形态,在层数相同条件下,叠片电池的极耳数较卷绕电池多一倍。
●隔膜张力控制,卷绕在高速卷绕过程中隔膜会产生一定的张力,孔隙率会发生微小的变化,而叠片在极组成型时张力几乎为零,孔隙率和原材料保持一致。
图 3卷绕和叠片极组成型的工艺对比
目前市场上主流叠片机设备路线主要有四种,分别为Z字型叠片机、切叠一体机、热复合叠片机和卷绕一体机。其中,Z字型叠片机和切叠一体机本质上都属于Z型叠片,目前在国内应用最广泛。热复合叠片机是将烘烤后的正负极片与隔膜热复合,随后经辊压,裁切成复合单元再进行叠片,相较于Z字型叠片多热复合和辊压等工序,技术难度更高。卷叠一体机是指将正负极片裁切成单元,分别贴在隔膜上,然后用卷绕的方式,实现两组正负极片相间叠放;卷叠一体机设计牵扯到国外日韩专利,例如LG新能源使用的是德国MANZ制造的卷叠一体机锂电设备。
表 2 主流叠片机设备技术路线对比
叠片优劣势分析:提升电池能量密度和安全性,受限于效率和工艺问题
总结:叠片工艺能更好提升电池性能,但是存在生产效率低、设备投资大等问题。和卷绕电池相比,叠片电池在理论上具有更高的体积能量密度上限、更稳定的内部结构和更长的循环寿命等优点,同时更适合生产高倍率电池、大尺寸电池和异型电池,但也存在生产效率较低、良率较低、设备投资大、工艺难度大等缺点。
图 4 叠片电池比卷绕电池空间利用效率更高
叠片空间利用率较高,有利于提升电池能量密度。卷绕电池在卷绕拐角部有弧度,在空间利用率上要低于叠片电池,而叠片结构可以充分利用电池的边角空间,根据《中国车规级动力高速叠片电池发展白皮书》数据,从卷绕到叠片,VDA容量提升约2.5%,在相同体积的电芯设计情况下,叠片电芯的能量密度高出约5%左右。
叠片电池不存在拐角内应力不均匀问题,内部结构更加稳定。在电池循环过程中,伴随锂离子的嵌入,正负极片均有膨胀,卷绕电池由于拐角处内外层内应力不一致,容易产生波浪状变形,导致电池界面变差,电流分布不均匀,内部结构不稳定。而叠片电池不存在拐角内应力不均匀问题,每层膨胀力接近,因此可以保持界面平整,内部结构更稳定。
图 5 卷绕与叠片电池内部结构截面存在差异
叠片电池安全性更高。在电池循环过程中,卷绕电池拐角处内应力无法充分释放,可能导致拐角处断裂,进而产生脱粉、毛刺等问题,甚至引发电池内短路,带来热失控风险。而叠片电池拐角处受力均匀,大大降低电池安全风险问题。
图 6 卷绕比叠片电池更容易出现热失控等安全问题
以上就是锂电池电芯叠片技术的介绍了,相信通过以上对锂电池电芯叠片技术的介绍大家对电池电芯叠片技术有了更加深层次的了解了,而格瑞普作为国内较早接触软包叠片工艺的锂电池厂家,早在2007年便已成立锂电事业部,并且专注于研发和制造叠片工艺软包锂聚合物电池和软包磷酸铁锂电池。发展至今,已经成为了国内外知名的叠片电池厂家,格瑞普生产的叠片聚合物锂电池被广泛应用于无人机、RC模型、农业植保、跑车、汽配、医疗、户外、海事、特种设备、工业、可穿戴设备、AR/VR和消费类电子等领域。
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 1
本文由三年不鸣转载自格瑞普官网,原文标题为:锂电池电芯叠片技术怎么样(叠片锂电池电芯技术分析),本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
相关研发服务和供应服务
相关推荐
什么是无人机电子调速器?无人机电子调速器有什么作用?
电子调速器(ESCs)是无人机技术中的关键部件,能够实现对电机转速和转向的精确控制。如果没有电子调速器,无人机的电机将无法实现最佳运行,进而影响整体性能。在本文中,格瑞普将探讨电子调速器的作用、其组成部件、类型以及它是如何影响无人机性能的。
【技术】解析锂电池的寿命一般是多久
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由GilbertN.Lewis提出并研究。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流,但大家也一直关心一个问题,那就是锂电池的寿命一般是多久,今天格瑞普电池就跟大家说说这个问题!
【技术】如何正确给锂电池充电?
3C数码产品,手机,笔记本电脑,这种锂电池作为二次电池,可以多次充电,使用方便。但是,对于锂电池的充电方式,人们有很多看法甚至误解。很多用户都会有关于如何正确给锂电池充电的问题。本文就跟格瑞普一起来看看吧!
【经验】解析常用的无人机电池型号
无人机电池型号是飞行无人机中的重要配件,其能源质量的好坏决定着飞行器的飞行时间、稳定程度和可靠性,直接影响无人机整体性能。不同电池型号之间存在较大差异,下面从常用的无人机电池型号进行介绍和分析。首先是锂聚合物电池,具有高能量密度、轻便的特点,大多数店家销售的无人机多采用锂聚合物电池为动力。不过,Lipo电池储存能量密度高,存在较高的自燃和爆炸风险,需要格外注意使用和存放,以避免发生事故。
电池性能退化可以逆转吗?电池退化的原因是什么?
本文格瑞普将会围绕电池性能退化展开全面且深入的探讨。格瑞普不仅会剖析究竟是哪些因素导致了电池性能退化的发生,还会一同去了解当下那些旨在逆转或者减轻电池性能退化影响的最新研究成果,希望能帮助大家对电池这一关键 “能量伙伴” 有更清晰、更透彻的认识。
如何激活休眠的锂电池?
锂电池休眠是指电池电压低于一定阈值时,电池保护板会自动切断电源输出,导致电池无法正常工作。这种情况下,电池虽然无法正常使用,但并不一定意味着电池已经损坏。下面将详细介绍如何激活休眠的锂电池。
什么是锂电池的可用容量和剩余容量?
锂电池的容量中还有一个对应的容量就是可用容量,可用容量实际上也许只用了80-90%!因为刚才讲的是电池的化学容量,锂电池的化学容量是在电流很小的时候测得的容量,它更多的是由电池本身的特性决定的。那实际在电池的使用过程中,这么多容量不是都能够放得出来的,在实际的使用过程中,由于有一定的放电电流,所以放电曲线会比开路电压曲线低,大家可以看到这条曲线。
探讨无人机灯光秀惊艳亮相是怎么实现的及灯光秀无人机电池应具备的特点
近日,好几场精彩绝伦的无人机灯光秀在多个城市上空震撼上演,数千架到10000多架无人机协同飞行,变幻出各种绚丽的图案和动态效果,为观众带来了一场视觉盛宴,本文将介绍这精彩的无人机灯光秀是如何实现的,以及解析灯光秀无人机电池,这些电池应具备什么样的特点,才能满足灯光秀无人机的需求。
【经验】一文解析锂电池能量密度
现如今,随着科技的发展和社会进步,能源成为人们关注的热点话题。锂电池能量密度作为当今高级的电池能量储存技术之一,得到许多人的广泛关注,今天格瑞普电池就带大家来一起了解一下锂电池能量密度是什么,一般锂电池能量密度是多少?锂电池能量密度指的是以单位重量的体积储能量。锂电池能量密度小意味着储能能力有限,电池自然就类肯不耐用。
【技术】为什么电动车锂电池比手机锂电池更容易爆炸?
对于锂电池来说,单颗电芯使用的安全性要比多颗锂电池组成的电池组使用要更容易控制,也就更安全。本文格瑞普介绍为什么电动车锂电池比手机锂电池更容易爆炸?首先这里简单介绍一下锂电池电芯之间是存在压差、容量差、内阻差等这些误差的。
锂电池的热管理系统包含什么, 锂电池的温度传感器的作用是什么
锂电池的热管理系统(Battery Thermal Management System,BTMS)是确保电池在适宜温度下工作的关键技术,对于提高电池的安全性、可靠性、延长使用寿命等方面至关重要。锂电池的热管理系统通常包括以下几个主要组件:
【经验】锂电池内阻多少比较好?
内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部受到的阻力,内阻作为评价锂电池性能的重要指标之一,通常锂电池内阻多少比较好呢?本文格瑞普将为您进行介绍。
锂电池的放电倍率大好还是小好?
放电倍率,是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数,通常以字母C表示。每一个电池的容量在一定时间内是一定量的,锂电池的放电倍率是指与常规放电相比,在同等时间内,放电量是常规放电的几倍。看到这个估计就很多朋友觉得放电倍率是越大越好了。真的是这样吗?
探讨锂电池发展的矛盾对立面
锂电池发展的矛盾对立双方相伴相生,失去一方则另一方也就没有了存在的可能。在锂电池当中,也有很多类似于零和游戏的对立双方,让我们在顾此失彼的困难抉择中也不禁赞叹矛盾的类妙。
电子商城
现货市场
服务
可自由定制电池形状,锂离子聚合物/磷酸铁锂成分,放电倍率Max. 50C (持续放电倍率) / 150C (脉冲放电倍率),充电倍率:Max. 5,厚度可达0.5mm。
最小起订量: 5000 提交需求>
加工精度:精密平面磨床正负0.002;铣床正负0.02,ZNC放电正负0.01。CNC加工材料:铝、钢、聚合物等材料。专注于半导体行业、医疗器械、汽车行业、新能源行业、信息技术行业零部件加工。
最小起订量: 1个 提交需求>
登录 | 立即注册
提交评论