কেন 4680 নলাকার ব্যাটারি ফুলে যায়? কারণ, পরীক্ষার পদ্ধতি, এবং ইন-সিটু পরিমাপ
লেখক: [2026-08-7]|Xiamen Acey নিউ এনার্জি টেকনোলজি কোং লিমিটেড অ্যালেন ট্যাং দ্বারাallen@aceymachinery.com
সূচিপত্র
কেন 4680 নলাকার ব্যাটারি ফুলে যায়?
কিভাবে ইলেক্ট্রোড উপাদান 4680 সেল সম্প্রসারণকে প্রভাবিত করে
কীভাবে তাপ নলাকার ব্যাটারি ফোলাতে অবদান রাখে
একটি 4680 কোষের বাস্তব-সময় সম্প্রসারণ পরিমাপ
4680 সেল সম্প্রসারণ পরীক্ষার ফলাফল
সম্প্রসারণ ডেটা ব্যাটারি নির্মাতাদের কী বলতে পারে?
একটি নলাকার কোষ পরীক্ষকের মূল স্পেসিফিকেশন
ইন-সিটু নলাকার কোষ পরীক্ষার অ্যাপ্লিকেশন
দ4680 নলাকার ব্যাটারিলিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্রযুক্তির পরবর্তী প্রজন্মের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা সেল ফর্ম্যাটগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে৷
"4680" নামটি তার আনুমানিক মাত্রা থেকে এসেছে:
| প্যারামিটার | 4680 নলাকার কোষ |
|---|---|
| কোষের ব্যাস | 46 মিমি |
| কোষের উচ্চতা | 80 মিমি |
| সেল বিন্যাস | নলাকার |
| সাধারণ প্রয়োগ | EVs, শক্তি সঞ্চয়স্থান, উচ্চ-শক্তির ব্যাটারি সিস্টেম |
| মূল উন্নয়ন লক্ষ্য | উচ্চ শক্তির ঘনত্ব, শক্তি, এবং উত্পাদন দক্ষতা |
ছোট নলাকার কোষের সাথে তুলনা করে, বৃহত্তর 46 মিমি × 80 মিমি বিন্যাস প্যাক-স্তরের ইন্টিগ্রেশন এবং উত্পাদন দক্ষতায় সুবিধা দিতে পারে। একই সময়ে, এর বৃহত্তর শারীরিক মাত্রা নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেতাপ ব্যবস্থাপনা, যান্ত্রিক চাপ, ইলেক্ট্রোড সম্প্রসারণ এবং কোষের সামঞ্জস্য.
এই কারণেই চার্জ এবং ডিসচার্জের সময় একটি 4680 সেলের শারীরিক প্রসারণ পরিমাপ করা ব্যাটারির R&D-এ ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
ব্যাটারি ফুলে যাওয়া একক কারণের কারণে হয় না। একটি বড়-নলাকার কক্ষের বিন্যাসে, সম্প্রসারণকে লিঙ্ক করা যেতে পারেইলেক্ট্রোড উপাদানের পরিবর্তন, ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল বিক্রিয়া, তাপ উৎপাদন, গ্যাস গঠন, যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা এবং কোষের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর পরিবর্তন.
তিনটি কারণ বিশেষ মনোযোগ প্রাপ্য।
1. ইলেক্ট্রোড ভলিউম পরিবর্তন
চার্জিং এবং ডিসচার্জিংয়ের সময়, উভয় ইলেক্ট্রোডের সক্রিয় উপাদানগুলি কাঠামোগত এবং ভলিউম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়।
এটি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ যখন সিলিকন-যুক্ত অ্যানোড উপাদান ব্যবহার করা হয়। লিথিয়েশন এবং ডেলিথিয়েশনের সময় সিলিকন খুব বড় আয়তনের পরিবর্তন অনুভব করতে পারে-সম্ভাব্যভাবে কাছাকাছিনির্দিষ্ট বস্তুগত অবস্থার অধীনে 300%.
এই বৃহৎ আয়তনের পরিবর্তন ইলেক্ট্রোড সিস্টেমের ভিতরে যান্ত্রিক চাপ সৃষ্টি করে এবং সামগ্রিক কোষের সম্প্রসারণে অবদান রাখতে পারে।
2. তাপ সঞ্চয়
একটি 4680 সেলের জেলি রোলের কেন্দ্র এবং ছোট নলাকার কোষের চেয়ে বাইরের আবরণের মধ্যে একটি বড় দূরত্ব রয়েছে।
উচ্চ-হারে চার্জিং বা ডিসচার্জিংয়ের সময়, ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল বিক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ তাপ উৎপন্ন করে। যদি সেই তাপটি দক্ষতার সাথে অপসারণ করা না যায় তবে কোষের ভিতরে তাপমাত্রা বন্টন অসম হয়ে যেতে পারে।
উচ্চ তাপমাত্রা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং উপাদানের অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করতে পারে, যা অভ্যন্তরীণ চাপ এবং মাত্রিক পরিবর্তনে আরও অবদান রাখতে পারে।
3. যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা
কোষটি প্রতিটি দিকে সমানভাবে প্রসারিত হতে মুক্ত নয়।
ইস্পাত আবরণ যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা প্রদান করে, এবং সেই সীমাবদ্ধতার শক্তি কেন্দ্র এবং কোষের দুই প্রান্তের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। ফলস্বরূপ, সম্প্রসারণ সমগ্র 80 মিমি কোষের উচ্চতা বরাবর অভিন্ন নাও হতে পারে।
এটি একটি কারণ যে কেবলমাত্র একটি ব্যাটারির সামগ্রিক ব্যাস পরিমাপ করা যথেষ্ট নয়।

উচ্চ শক্তির ঘনত্বের জন্য ড্রাইভ ব্যাটারি বিকাশকারীদের উচ্চ-শক্তি ইলেক্ট্রোড সিস্টেমগুলি তদন্ত করতে উৎসাহিত করেছে, যার মধ্যে রয়েছেউচ্চ-নিকেল NCM ক্যাথোড এবং সিলিকন-অ্যানোড ধারণকারী.
এই উপকরণগুলি শক্তি-সঞ্চয়স্থানের কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে, তবে তারা অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জগুলিও উপস্থাপন করে যা কোষের বিকাশের সময় বোঝা দরকার।
সিলিকন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।
সাইকেল চালানোর সময় যখন লিথিয়াম সিলিকন ভিত্তিক অ্যানোড- প্রবেশ করে এবং ছেড়ে যায়, তখন উপাদানটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পরিবর্তন করে। বারবার সম্প্রসারণ এবং সংকোচন এতে অবদান রাখতে পারে:
- যান্ত্রিক চাপ
- কণা ক্র্যাকিং
- বৈদ্যুতিক যোগাযোগের ক্ষতি
- ইন্টারফেসিয়াল অস্থিরতা
- বর্ধিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া
- কোষ প্রতিবন্ধকতা পরিবর্তন
- দীর্ঘ-ক্ষমতার অবনতি
ব্যাটারি বিকাশকারীদের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি তাই নয়:
"কোষ কি ফুলে যায়?"
আরও দরকারী প্রশ্ন হল:
"এটি কখন ফুলে যায়, কোথায় ফুলে যায় এবং বিভিন্ন অপারেটিং অবস্থার অধীনে কতটা ফুলে যায়?"
এই যেখানে একটিইন-সিটু সিলিন্ড্রিক্যাল সেল টেস্টারবিশেষভাবে মূল্যবান হয়ে ওঠে।
নলাকার কোষগুলি বড় হওয়ার সাথে সাথে তাপীয় আচরণ ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
উচ্চ-হারে চার্জিং বা ডিসচার্জিংয়ের সময়, সেল ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল মেরুকরণ এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের মাধ্যমে তাপ উৎপন্ন করে। একটি বৃহৎ-বিন্যাস কক্ষে, অভ্যন্তরীণ তাপ পথ একটি ছোট নলাকার কক্ষের চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।
যদি তাপ জমে, তবে বেশ কয়েকটি প্রভাব ঘটতে পারে:
- কোষের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
- বৈদ্যুতিক রাসায়নিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।
- ইলেকট্রোড উপকরণ অতিরিক্ত কাঠামোগত পরিবর্তন অনুভব করতে পারে।
- অভ্যন্তরীণ চাপ বাড়তে পারে।
- যান্ত্রিক সম্প্রসারণ আরও লক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।
এই কারণে,4680 ব্যাটারি টেস্টিংআদর্শভাবে বৈদ্যুতিক পরিমাপকে শারীরিক এবং তাপীয় পরিমাপের সাথে একত্রিত করা উচিত।
সাইকেল চালানোর সময় কোষের বিস্তার ট্র্যাক করতে পারে এমন একটি পরীক্ষা পদ্ধতি গবেষকদের তথ্যের আরেকটি স্তর দেয় যা সাধারণ ভোল্টেজ এবং বর্তমান পরিমাপ প্রদান করতে পারে না।

অপারেশন চলাকালীন একটি 4680 কোষ কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, Xiamen Acey New Energy Technology Co., Ltd.নলাকার কোষ পরীক্ষকএকটি অপটিক্যাল পরিমাপ পদ্ধতি এবং উত্সর্গীকৃত বিশ্লেষণ অ্যালগরিদম উপর ভিত্তি করে.
সিস্টেম সঞ্চালন করতে পারেনচার্জ এবং স্রাবের সময় নলাকার কোষের প্রসারণে-সিটু পর্যবেক্ষণ.
পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরিবর্তে এবং পরবর্তীতে কোষটি পরিমাপ করার পরিবর্তে, গবেষকরা কোষটি কাজ করার সময় মাত্রিক পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।
সিস্টেম নিরীক্ষণ করতে পারে:
- কোষের ব্যাস পরিবর্তন হয়
- ভলিউম পরিবর্তন
- চার্জ করার সময় সম্প্রসারণ
- স্রাব সময় সংকোচন
- কক্ষের উচ্চতা বরাবর সম্প্রসারণ বন্টন
- বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য
এটি ব্যাটারি বিকাশকারীদের মধ্যে সম্পর্কের আরও সম্পূর্ণ চিত্র সরবরাহ করেSOC, ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল আচরণ, তাপমাত্রা, এবং যান্ত্রিক বিস্তার.
একটি 4680 নলাকার কোষ ব্যবহার করে একটিNCM811/SiC উপাদান সিস্টেমএকটি ইন-সিটু সম্প্রসারণ পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল৷
পরীক্ষা প্রোগ্রাম ব্যবহৃত:
- 1C ধ্রুবক-বর্তমান/ধ্রুবক-ভোল্টেজ চার্জিং
- 1C ধ্রুবক-বর্তমান স্রাব
- সাইকেল চালানোর সময় বাস্তব-সময় মাত্রিক পর্যবেক্ষণ
পরিমাপ করা ফলাফলগুলি কোষের প্রসারণ এবং চার্জ/ডিসচার্জ প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি স্পষ্ট সম্পর্ক দেখিয়েছে।
পরীক্ষার পরামিতি
| টেস্ট আইটেম | পরীক্ষার শর্ত |
|---|---|
| সেল বিন্যাস | 4680 নলাকার কোষ |
| কোষের আকার | প্রায়. 46 মিমি × 80 মিমি |
| ক্যাথোড সিস্টেম | NCM811 |
| অ্যানোড সিস্টেম | SiC-ধারণকারী সিস্টেম |
| চার্জ পদ্ধতি | 1C CC-CV |
| নিষ্কাশন পদ্ধতি | 1C ধ্রুবক বর্তমান |
| পরিমাপ পদ্ধতি | অপটিক্যাল ইন-সিটু পরিমাপ |
| পরিমাপ এলাকা | কক্ষের উচ্চতা বরাবর প্রায়. 70 মিমি |
| পরিমাপ শুরু অবস্থান | ইতিবাচক টার্মিনালের নীচে 4 মিমি |
| বিশ্লেষণ স্তর | 80টি স্তর |
| উদাহরণ পর্যবেক্ষণ কোণ | 45 ডিগ্রী |
| সর্বোচ্চ পরিমাপ ভলিউম সম্প্রসারণ | সম্পূর্ণ চার্জে প্রায়. 0.14% |
পরীক্ষায় দেখা গেছে যে চার্জিংয়ের সময় সামগ্রিক কোষের পরিমাণ বেড়েছে এবং স্রাবের সময় হ্রাস পেয়েছে।
সম্পূর্ণ চার্জে, পরিমাপ করা ভলিউম সম্প্রসারণ প্রায় ছিল0.14%প্রাথমিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত।
সম্প্রসারণ আচরণ কেবল একটি সরল-রেখার পরিবর্তন ছিল না।
পরবর্তী চার্জিং স্টেজ এবং প্রারম্ভিক স্রাব পর্যায়ে স্বতন্ত্র সম্প্রসারণ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত হয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলি উচ্চ-নিকেল NCM উপাদানের কাঠামোগত এবং ফেজ পরিবর্তনের সাথে যুক্ত।
স্রাবের শেষের দিকে, ভলিউম বৃদ্ধিও লক্ষ্য করা গেছে। একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল স্রাবের সময় বড়-বিন্যাস নলাকার কোষের ভিতরে তাপীয় প্রভাবের সঞ্চয়।

ইন{0}}সিটু টেস্টিং থেকে পাওয়া সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফলাফলগুলির মধ্যে একটি হল একটি 4680 সেলের প্রসারণ হলঅগত্যা তার উচ্চতা বরাবর অভিন্ন.
পরীক্ষার জন্য, পর্যবেক্ষণ অঞ্চল প্রায় শুরুধনাত্মক টার্মিনালের নিচে 4 মিমি এবং 70 মিমি পর্যন্ত নিচের দিকে প্রসারিত.
পরিমাপ এলাকা বিভক্ত ছিল80টি স্তরসম্প্রসারণ বন্টন বিশ্লেষণ করতে.
প্রারম্ভিক অবস্থানের সাপেক্ষে 45 ডিগ্রী একটি পর্যবেক্ষণ কোণে, ডেটা দেখায় যে সাইকেল চালানোর আগে কোষে ইতিমধ্যেই কিছু অ{1}}একরূপতা ছিল। চার্জিং অগ্রগতির সাথে সাথে সম্প্রসারণ বিতরণ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
এ100% SOC, কেন্দ্রীয় অংশ দুই প্রান্তের তুলনায় বৃহত্তর সম্প্রসারণ দেখিয়েছে।
কেন?
একটি সম্ভাব্য কারণ যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা।
নলাকার কোষের উপরের এবং নীচের অংশগুলি ইস্পাতের আবরণ এবং শেষ অঞ্চলগুলির গঠন দ্বারা আরও দৃঢ়ভাবে সীমাবদ্ধ। মধ্যবর্তী অংশে তাই প্রসারিত করার অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা থাকতে পারে।
এই ধরনের তথ্য চক্র পরিমাপের-প্রথাগত প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত করা কঠিন।
উদাহরণ সম্প্রসারণ বিশ্লেষণ
| বিশ্লেষণ পরামিতি | ফলাফল / কনফিগারেশন |
|---|---|
| পর্যবেক্ষণের দৈর্ঘ্য | প্রায়. 70 মিমি |
| শুরু বিন্দু | ইতিবাচক টার্মিনাল থেকে প্রায়. 4 মিমি |
| বিশ্লেষণ স্তর সংখ্যা | 80 |
| পর্যবেক্ষণ কোণ | 45 ডিগ্রী |
| SOC তুলনা | 0% SOC বনাম. 100% SOC |
| উদাহরণে সর্বাধিক সামগ্রিক ভলিউম সম্প্রসারণ | প্রায়. 0.14% |
| সম্প্রসারণ বিতরণ | পুরো চার্জে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বৃহত্তর |
একটি ব্যাটারি প্রস্তুতকারকের জন্য, অপ্টিমাইজ করার সময় এই তথ্য অত্যন্ত কার্যকর হতে পারেনলাকার সেল কেসিং ডিজাইন, যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা, ইলেক্ট্রোড গঠন এবং তাপ ব্যবস্থাপনা.
সম্প্রসারণ পরিমাপ একটি পরীক্ষাগার কৌতূহল বেশী. এটি ব্যাটারি উন্নয়ন এবং উত্পাদন জন্য ব্যবহারিক তথ্য প্রদান করতে পারে.
উপাদান উন্নয়ন
উচ্চ-সম্প্রসারণ অ্যানোড সিস্টেমের জন্য, যেমন সিলিকন-সামগ্রীযুক্ত, ইন-সিটু সম্প্রসারণ ডেটা গবেষকদের বুঝতে সাহায্য করতে পারে যে কীভাবে উপাদান গঠন যান্ত্রিক আচরণকে প্রভাবিত করে।
সেল ডিজাইন
যদি সম্প্রসারণ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়, তবে প্রকৌশলীরা তদন্ত করতে পারেন যে কোষের গঠন বা আবরণের পরিবর্তনগুলি যান্ত্রিক স্থিতিশীলতার উন্নতি করতে পারে কিনা।
তাপ ব্যবস্থাপনা
যখন সম্প্রসারণ ডেটা তাপমাত্রা এবং বৈদ্যুতিক পরিমাপের সাথে মিলিত হয়, গবেষকরা তাপীয় আচরণ এবং মাত্রিক পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক আরও ভালভাবে বুঝতে পারেন।
চক্র-জীবন গবেষণা
বারবার সম্প্রসারণ এবং সংকোচন অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলিতে যান্ত্রিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বারবার চক্রের উপর এই আচরণ ট্র্যাক করা গবেষকদের অবক্ষয় প্রক্রিয়া তদন্ত করতে সাহায্য করতে পারে।
সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং
অপ্রত্যাশিত সম্প্রসারণ অস্বাভাবিক ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল বা যান্ত্রিক আচরণের প্রাথমিক সূচক হতে পারে। তাই মাত্রিক পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করা R&D পরীক্ষার সময় একটি অতিরিক্ত নিরাপত্তা{1}}সম্পর্কিত ডেটা পয়েন্ট প্রদান করতে পারে।
নির্বাচন করার সময়নলাকার ব্যাটারি পরীক্ষার সরঞ্জাম, ক্রেতাদের মৌলিক চার্জ/ডিসচার্জ ক্ষমতার বাইরে দেখা উচিত।
উন্নত 4680 সেল গবেষণার জন্য, সিস্টেমটি বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা এবং শারীরিক পরিবর্তন উভয়ই সঠিকভাবে নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হওয়া উচিত।
প্রস্তাবিত মূল্যায়নের মানদণ্ড
| বৈশিষ্ট্য | কেন এটা ব্যাপার |
|---|---|
| ইন-সিটু সম্প্রসারণ পরিমাপ | সেলটি কাজ করার সময় শারীরিক পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করে৷ |
| অপটিক্যাল পরিমাপ | নন-যোগাযোগ মাত্রিক পর্যবেক্ষণ সক্ষম করে |
| ব্যাস পরিমাপ | রেডিয়াল সম্প্রসারণ সনাক্ত করে |
| ভলিউম বিশ্লেষণ | সামগ্রিক মাত্রিক পরিবর্তন পরিমাপ করে |
| উচ্চতা-ভিত্তিক বিতরণ | দেখায় কোথায় সম্প্রসারণ ঘটে |
| মাল্টি-পয়েন্ট বিশ্লেষণ | অ{0}}অভিন্ন সম্প্রসারণ সনাক্ত করতে সাহায্য করে |
| চার্জ/ডিসচার্জ সিঙ্ক্রোনাইজেশন | SOC এবং পরীক্ষার ধাপগুলির সাথে সম্প্রসারণকে সম্পর্কযুক্ত করে |
| ডেটা রেকর্ডিং | বিস্তারিত পোস্ট-পরীক্ষা বিশ্লেষণের অনুমতি দেয় |
| ডেডিকেটেড অ্যালগরিদম | কার্যকর সম্প্রসারণ তথ্যে কাঁচা অপটিক্যাল ডেটা রূপান্তর করে |
| নলাকার কোষ সামঞ্জস্য | 18650, 21700, 4680 এবং অন্যান্য নলাকার বিন্যাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ |
গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাটারি নির্মাতাদের জন্য, সবচেয়ে দরকারীনলাকার কোষ পরীক্ষকঅগত্যা দীর্ঘতম স্পেসিফিকেশন শীট সঙ্গে এক. এটি উত্পাদন যে সিস্টেমপুনরাবৃত্তিযোগ্য, সনাক্তযোগ্য ডেটা যা ইঞ্জিনিয়াররা ডিজাইনের সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবহার করতে পারে.
একটি ইন-সিটুনলাকার কোষ সম্প্রসারণ পরীক্ষকব্যাটারি R&D প্রকল্পগুলির একটি বিস্তৃত পরিসর সমর্থন করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:
- 4680 নলাকার কোষের বিকাশ
- সিলিকন এবং সিলিকন{0}}কার্বন অ্যানোড গবেষণা
- উচ্চ-নিকেল ক্যাথোড গবেষণা
- ব্যাটারি উপাদান মূল্যায়ন
- কোষ গঠন অপ্টিমাইজেশান
- ইস্পাত আবরণ নকশা
- তাপ ব্যবস্থাপনা গবেষণা
- চক্র-জীবন বিশ্লেষণ
- বৈদ্যুতিক রাসায়নিক-যান্ত্রিক সংযোগ অধ্যয়ন
- ব্যাটারি ব্যর্থতা বিশ্লেষণ
- উন্নত লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি গবেষণা
বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যাটারি নির্মাতা এবং প্রকৌশল পরীক্ষাগারগুলির জন্য, সম্প্রসারণ পরিমাপ প্রচলিত পরিপূরক হতে পারেব্যাটারি চার্জ/স্রাব পরীক্ষার সরঞ্জামএবং ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল বিশ্লেষণ সিস্টেম।
Xiamen Acey New Energy Technology Co., Ltd. লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি উচ্চ-প্রযুক্তি নির্মাতা৷
সালে প্রতিষ্ঠিত2009, Acey নিউ এনার্জি এর চেয়ে বেশি আছেশিল্পের 15 বছরের অভিজ্ঞতাএবং এর চেয়ে বেশি সম্মিলিত এলাকা নিয়ে তিনটি কারখানা পরিচালনা করে20,000 বর্গ মিটার.
এর পণ্য পোর্টফোলিও ব্যাটারি উন্নয়ন এবং উত্পাদনের একাধিক ধাপ কভার করে, যার মধ্যে রয়েছে:
- ব্যাটারি কাঁচামাল
- কয়েন সেল ফ্যাব্রিকেশন সরঞ্জাম
- নলাকার কোষ পরীক্ষাগার সরঞ্জাম
- থলি সেল ফ্যাব্রিকেশন সরঞ্জাম
- আধা-স্বয়ংক্রিয় ব্যাটারি প্যাক সমাবেশ সরঞ্জাম
- সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্যাটারি প্যাক সমাবেশ সরঞ্জাম
- ব্যাটারি সেল টেস্টিং সিস্টেম
- ব্যাটারি প্যাক টেস্টিং সিস্টেম
- ব্যাটারি পরিবেশগত নিরাপত্তা পরীক্ষার সরঞ্জাম
- নলাকার কোষ সম্প্রসারণ পরিমাপের সরঞ্জাম
Acey নিউ এনার্জি সঙ্গে কাজ করেবিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যাটারি নির্মাতারা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অংশীদার.
নতুন নলাকার সেল প্রযুক্তির বিকাশকারী গ্রাহকদের জন্য, সুবিধা হল এমন একটি সরবরাহকারীর কাছে অ্যাক্সেস থাকা যে বিস্তৃত ব্যাটারি উত্পাদন কর্মপ্রবাহ বুঝতে পারে{0}}শুধুমাত্র একটি পরীক্ষার উপকরণ নয়৷
কোম্পানী সেল ফরম্যাট, পরীক্ষার উদ্দেশ্য, উৎপাদন প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষাগার কনফিগারেশনের উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজড সরঞ্জাম সমাধান প্রদান করে।
একটি 4680 নলাকার ব্যাটারি ফুলে যাওয়ার কারণ কী?
4680 কোষের ফোলা ইলেক্ট্রোড ভলিউম পরিবর্তন, ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, তাপ সঞ্চয়, গ্যাস উত্পাদন এবং যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা সহ বিভিন্ন কারণের ফলে হতে পারে। অ্যানোডযুক্ত সিলিকন-বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কারণ লিথিয়েশন এবং ডেলিথিয়েশনের সময় সিলিকন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পরিবর্তন করে।
চার্জ করার সময় একটি 4680 ব্যাটারি কতটা প্রসারিত হয়?
পরিমাণটি কোষের রসায়ন, ইলেক্ট্রোড ডিজাইন, SOC, তাপমাত্রা, চার্জিং হার এবং যান্ত্রিক কাঠামোর উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করে। এখানে বর্ণিত উদাহরণে, একটি NCM811/SiC 4680 সেল প্রায় দেখায়সম্পূর্ণ চার্জে 0.14% ভলিউম সম্প্রসারণএকটি 1C CC-CV চার্জ করার শর্তের অধীনে।
এই মানটিকে সমস্ত 4680 কক্ষের জন্য একটি সর্বজনীন সম্প্রসারণ মানের পরিবর্তে নির্দিষ্ট ঘর এবং পরীক্ষার শর্তগুলির জন্য একটি পরীক্ষার ফলাফল হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।
কেন ইন-সিটু সম্প্রসারণ পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ?
ঐতিহ্যগত পরিমাপ শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ারদের বলতে পারে যে একটি পরীক্ষার আগে এবং পরে একটি কোষ কতটা পরিবর্তিত হয়েছে। একটি ইন-সিটুনলাকার কোষ পরীক্ষকচার্জিং এবং ডিসচার্জিংয়ের সময় মাত্রিক পরিবর্তনগুলি নিরীক্ষণ করতে পারে, এটি SOC এবং ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল আচরণের সাথে সম্প্রসারণকে সহজতর করে তোলে।
একটি নলাকার কোষ পরীক্ষক সম্প্রসারণ বন্টন পরিমাপ করতে পারেন?
হ্যাঁ। একটি উন্নত অপটিক্যাল টেস্টিং সিস্টেম সেল বরাবর বিভিন্ন অবস্থানে সম্প্রসারণ বিশ্লেষণ করতে পারে। এটি কেন্দ্রে, প্রান্তে বা অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারণ কেন্দ্রীভূত কিনা তা সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
কেন একটি 4680 কোষের মাঝখানে প্রান্তের চেয়ে বেশি প্রসারিত হয়?
একটি সম্ভাব্য কারণ যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার পার্থক্য। নলাকার কোষের দুটি প্রান্ত কেসিং এবং শেষ কাঠামোর দ্বারা আরও দৃঢ়ভাবে সীমাবদ্ধ হতে পারে, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বিকৃত হওয়ার জন্য বেশি স্বাধীনতা থাকতে পারে।
একটি নলাকার কোষ পরীক্ষক কি সিলিকন-এনোড গবেষণার জন্য উপযোগী?
হ্যাঁ। যেহেতু সিলিকন-অ্যানোড ধারণ করে উল্লেখযোগ্য ভলিউম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, কোষের প্রসারণ নিরীক্ষণ ইলেক্ট্রোড রসায়ন, যান্ত্রিক আচরণ এবং সাইক্লিং কর্মক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে দরকারী তথ্য প্রদান করতে পারে।
নলাকার ব্যাটারি পরীক্ষার সরঞ্জাম কেনার সময় আমার কী বিবেচনা করা উচিত?
পরিমাপের নীতি, মাত্রিক নির্ভুলতা, স্থানিক রেজোলিউশন, টেস্ট সিঙ্ক্রোনাইজেশন, ডেটা বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সমর্থিত সেল ফরম্যাট, সফ্টওয়্যার, সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন এবং বিক্রয়োত্তর প্রযুক্তিগত সহায়তা- দেখুন। 4680 উন্নয়নের জন্য, ইন-সিটু সম্প্রসারণ পরিমাপ বিশেষভাবে মূল্যবান হতে পারে।
Acey নিউ এনার্জি কি নলাকার কোষ পরীক্ষার সরঞ্জাম কাস্টমাইজ করতে পারে?
হ্যাঁ। Acey New Energy বিভিন্ন গবেষণা এবং উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার জন্য ব্যাটারি পরীক্ষা এবং উত্পাদন সরঞ্জাম তৈরি করে। আন্তর্জাতিক গ্রাহকরা তাদের সেল ফরম্যাট, রসায়ন, পরীক্ষার শর্ত, পরিমাপের উদ্দেশ্য এবং ইন্টিগ্রেশন প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং দলের সাথে একটি উপযুক্ত সমাধান তৈরি করতে আলোচনা করতে পারেন।
একটি 4680 নলাকার কোষের সম্প্রসারণ আচরণে ব্যাটারির ভিতরে কী ঘটছে সে সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য রয়েছে।
বৃহত্তর 4680 ফর্ম্যাট উচ্চ শক্তির ঘনত্ব এবং উত্পাদন দক্ষতার জন্য সুযোগ নিয়ে আসে, তবে এটিও করেতাপ ব্যবস্থাপনা, উপাদান সম্প্রসারণ, যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা, এবং কোষের সামঞ্জস্যআরো গুরুত্বপূর্ণ
একটি NCM811/SiC 4680 সেলের উদাহরণ দেখায় কেন শুধুমাত্র ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং ক্ষমতা পরিমাপ করা সবসময় যথেষ্ট নয়। একটি 1C CC-CV চার্জ এবং 1C ডিসচার্জ পরীক্ষার অধীনে, সেলটি প্রায় দেখায়সম্পূর্ণ চার্জে 0.14% ভলিউম সম্প্রসারণ, যখন সম্প্রসারণ বন্টন এছাড়াও কোষের উচ্চতা বরাবর পরিবর্তিত হয়.
একটি ইন-সিটু সহনলাকার কোষ পরীক্ষক, গবেষকরা এই পরিবর্তনগুলি ঘটতে দেখতে পারেন৷
এই তথ্যটি আরও ভাল সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারেইলেক্ট্রোড উপাদান উন্নয়ন, নলাকার কোষ গঠন নকশা, কেসিং অপ্টিমাইজেশান, তাপ ব্যবস্থাপনা, চক্র-জীবন গবেষণা, এবং ব্যাটারি নিরাপত্তা মূল্যায়ন.
পরবর্তী-প্রজন্ম 4680 এবং অন্যান্য বৃহৎ-বিন্যাস নলাকার কোষে কাজ করা ব্যাটারি কোম্পানিগুলির জন্য, সঠিক প্রসারণ ডেটা একটি অদৃশ্য অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনকে এমন কিছুতে পরিণত করতে পারে যা ইঞ্জিনিয়াররা পরিমাপ করতে, তুলনা করতে এবং উন্নত করতে পারে৷
4680 ব্যাটারি গবেষণার জন্য একটি নলাকার সেল পরীক্ষক খুঁজছেন?
Xiamen Acey New Energy Technology Co., Ltd. প্রদান করেনলাকার কোষ পরীক্ষার সরঞ্জামএবং কাস্টমাইজড ব্যাটারি R&D সমাধানব্যাটারি প্রস্তুতকারক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির জন্য।
আপনি উন্নয়নশীল কিনা4680 কোষ, সিলিকন-ভিত্তিক অ্যানোড, উচ্চ-নিকেল ক্যাথোড, বা অন্যান্য পরবর্তী-প্রজন্মের লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি, আমাদের প্রকৌশল দল আপনাকে আপনার প্রকল্পের জন্য সঠিক পরীক্ষার কনফিগারেশন মূল্যায়ন করতে সাহায্য করতে পারে।
আপনার সেল ফরম্যাট, রসায়ন, পরীক্ষার শর্ত এবং সম্প্রসারণ পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে Acey New Energy-এর সাথে কথা বলুন।
একটি কাস্টমাইজড পাননলাকার কোষ পরীক্ষকআপনার ব্যাটারি R&D প্রোগ্রামের সমাধান এবং সেল সম্প্রসারণ ডেটাকে কার্যযোগ্য ইঞ্জিনিয়ারিং অন্তর্দৃষ্টিতে পরিণত করুন।
ব্যাটারি বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করুন

