Įkraunamų ličio baterijų žaliavos daugiausia apima šias kategorijas:
1. Teigiamo elektrodo medžiaga
Katodinė medžiaga yra viena iš svarbiausių ličio baterijų žaliavų, kuri lemia akumuliatoriaus energijos tankį ir įtampą. Įprastos katodo medžiagos yra:
1, ličio kobaltatas (LCO): jis turi didelę specifinę talpą ir aukštą darbinę įtampą, tačiau kaina yra didelė, be to, yra tam tikrų saugos ir ciklo eksploatavimo problemų.
2, ličio manganatas (LMO): Didelis energijos tankis, tačiau stabilumas yra gana prastas, reikia pridėti daug elektrolito, kad būtų subalansuotas vidinis pasipriešinimas.
3, ličio geležies fosfatas (LFP): didelis saugumas ir ilgas ciklo eksploatavimo laikas, gausios žaliavos, maža kaina, bet mažesnis energijos tankis, prastas veikimas žemoje temperatūroje.
4, trijų dalių medžiagos: tokios kaip ličio nikelio kobalto manganas (NCM) ir ličio nikelio kobalto aliuminatas (NCA), įvairių medžiagų pranašumų derinys, pasižymintis dideliu energijos tankiu, dideliu galios tankiu ir geresniu ciklo veikimu.

Ličio jonų baterijų gamybos srityje „AVEnergy“ išsiskiria pažangių katodinių medžiagų gamyboje, o jos pavyzdinis pasiūlymas yra didelio našumo, didelio energijos tankio trejeto ličio jonų baterijos katodo medžiaga. Ši trinarė ličio katodo medžiaga paprastai yra sudaryti iš nikelio (Ni), kobalto (Co) ir mangano (Mn) arba nikelio, kobalto, ir aliuminio (Al), tiksliais santykiais. Dėl savo išskirtinės cheminės sudėties ir struktūrinių ypatybių jis turi didelių pranašumų didindamas energijos išeigą, pailgindamas ciklo tarnavimo laiką ir optimizuodamas bendrą akumuliatoriaus veikimą. Vykdydama nenuilstamus technologinius tyrimus ir plėtrą bei nuolat optimizuodamas pastangas, Anwei yra pasiryžusi tiekti aukščiausios kokybės trinarius ličio katodus. medžiagų, kurios patenkina įvairius rinkos poreikius, kartu teikiant tvirtus energijos sprendimus energijos kaupimo sistemoms ir įvairiems nešiojamiesiems elektroniniams prietaisams.
2. Neigiamo elektrodo medžiaga
Neigiamų elektrodų medžiagos dažniausiai parenkamos iš grafito ar kitų anglies pagrindu pagamintų medžiagų, taip pat silicio, alavo ir kitų naujų medžiagų. Tarp jų:
1, Grafitas: su geru ličio įterptuoju našumu ir laidumu bei mažomis sąnaudomis, šiuo metu tai yra plačiausiai naudojama anodo medžiaga. Tačiau yra netolygaus ličio jonų įsiskverbimo problema.
2, Silicio pagrindu pagamintos medžiagos: turi didelį teorinį pajėgumą, tačiau praktikoje susiduriama su tokiomis problemomis kaip tūrio padidėjimas ir ciklo stabilumas.
3, ličio titanatas: turi didelio energijos tankio, gero ciklo naudojimo ir saugumo pranašumus, tačiau kaina yra palyginti didelė.
Ličio jonų baterijų gamybos procese labai svarbus ankstyvas paruošimo etapas apima specialios maišymo įrangos naudojimą, kad katodo ir anodo medžiagas būtų galima sumaišyti atskirai. Šis etapas yra gyvybiškai svarbus, nes jis tiesiogiai veikia tolesnių procesų, tokių kaip dengimas, apvija ir surinkimas, kokybę ir efektyvumą. Konkrečiai, katodo medžiagas paprastai sudaro aktyvios medžiagos, laidžios medžiagos ir rišikliai, kuriuos reikia kruopščiai ir vienodai sumaišyti efektyviame maišytuve tam tikromis temperatūros, drėgmės ir sukimosi greičio sąlygomis. Tai užtikrina, kad aktyvios medžiagos būtų tolygiai paskirstytos, kad susidarytų ideali dangos suspensija. Panašiai anodo medžiagos maišomos pagal panašius principus, tačiau dėl jų cheminės sudėties ir veikimo reikalavimų skirtumų maišymo parametrai ir priedai gali skirtis. Taikant šį tikslų maišymo procesą, paklojamas tvirtas pagrindas tolesniam dengimo etapui, leidžiantis tolygiai ir nuolat dengti katodo ir anodo medžiagas ant srovės kolektorių, taip užtikrinant ličio jonų akumuliatoriaus veikimo stabilumą ir nuoseklumą.
3.Elektrolitas
Elektrolitas naudojamas kaip ličio jonų transportavimo terpė ličio jonų akumuliatoriuose, o jo savybės tiesiogiai veikia akumuliatoriaus talpą, vidinę varžą ir saugumą. Dažniausiai naudojami elektrolitai yra sudaryti iš organinių tirpiklių ir ličio druskų, tokių kaip ličio heksafluorofosfatas. Be to, šiuo metu kuriami nauji elektrolitų tipai, pavyzdžiui, kietojo kūno elektrolitai.
4.Skyriklis
Atskyriklis yra esminis ličio jonų akumuliatorių komponentas, esantis tarp katodo ir anodo, kad juos izoliuotų ir būtų išvengta trumpojo jungimo. Tuo pačiu metu mikroporinė separatoriaus struktūra leidžia ličio jonams laisvai praeiti, užtikrinant akumuliatoriaus įkrovimo ir iškrovimo efektyvumą. Atskyrimo medžiagos paprastai gaminamos iš polimerinių medžiagų, tokių kaip poliolefinai, kuriems reikalingas didelis mechaninis stiprumas, cheminis stabilumas ir geras dujų pralaidumas.

5.Kitos pagalbinės medžiagos
Be minėtų pirminių žaliavų, ličio jonų akumuliatorių gamybai reikia ir nemažai pagalbinių medžiagų. Tai apima aliuminio foliją ir vario foliją, kurios naudojamos kaip srovės surinkėjai, taip pat tokias medžiagas kaip CMC (karboksimetilceliuliozės natrio druska) ir PVDF (polivinilideno fluoridą), kurios veikia kaip rišikliai ir dangos medžiagos.
Galiausiai, ličio jonų akumuliatorių gamybos procese svarbus žingsnis yra užbaigtų ličio jonų baterijų elementų ir labai integruoto, visiškai funkcionalaus PCBA (spausdintinės plokštės agregato) įdėjimas į iš anksto paruoštą plieninį korpusą, atitinkantį konkrečias specifikacijas. ir standartiniai modeliai. Šis veiksmas reikalauja ne tik kruopštaus operatorių dėmesio, kad būtų užtikrintas tikslus elementų ir apsaugos plokštės išdėstymas ir stabilus montavimas plieniniame korpuse, bet ir griežtas gamybos specifikacijų laikymasis, siekiant išvengti bet kokių veiksnių, galinčių turėti įtakos akumuliatoriaus veikimui ar saugai. Šiuo metu, atliekant sudėtingus ir tikslius proceso etapus, ličio jonų baterijų gamybos procesas baigiamas.
