负极集流体

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  • 微型集流管Miniature Manifolds
    微型集流管Miniature Manifolds一般用于小体积和低流速的液体,是一种集合多种液体(2-8个支流)的微集流设备,常见的与微型腔室连接。一般用短管连接腔室,可以获得快速的液体成分改变。集流器常用的配套管子是聚乙烯管(polyethylene tubing),这里提供的是non-sterile,最小起定量36feet。集流器材料:Delrin集流器长度:18mm进液匹配管PE-50出液匹配管:根据集流器的不同分两种,ML对应PE-50 MM对应PE-10货号产品名称规格ML-2微型集流管Miniature Manifolds,2 ports个ML-4微型集流管Miniature Manifolds,4 ports个ML-6微型集流管Miniature Manifolds,6 ports个ML-8微型集流管Miniature Manifolds,8 ports个MM-2微型集流管Miniature Manifolds,2 ports个MM-4微型集流管Miniature Manifolds,4 ports个MM-6微型集流管Miniature Manifolds,6 ports个PE-10聚乙烯管(polyethylene tubing),0.60*0.28MM英尺FTPE-20聚乙烯管(polyethylene tubing),1.09*0.38MM英尺FTPE-30聚乙烯管(polyethylene tubing),0.76*0.43MM英尺FTPE-50聚乙烯管(polyethylene tubing),0.965*0.58MM英尺FT价格请电询
  • Environmental Express SimpleDist集流管套件
    Environmental Express SimpleDist集流管套件蒸馏系统-轻松连接配套 HotBlock系统– 订购正确数量的集流管套件来改造现有的 HotBlock 系统– 提供 12 或 18 阀集流管套件12 阀集流管套件用于 12 或 36 位 HotBlock 系统。套件包括 1 个 12 阀集流管、12 个流量控制阀、1 个倒钩连接器、12 个沸腾管(C6010)、1 包 25 mL 收集器(C6100)、1 包试剂添加管(C6110)、2 包螺纹盖(C6120)、2 包黑色氯丁橡胶垫圈(C6120A)、2 包双口盖帽(C6130),1 套管子(C6142), 2 套 Environmental Express® Snip & Pour® 试剂(C7005, C7015,C7125)。18 阀集流管套件用于 54 孔位 HotBlock 系统。套件包括 1 个 18 阀集流管、18 个流量控制阀、1 个倒钩连接器、18 个沸腾管(C6010)、1 包 25 mL 收集器(C6100)、1 包试剂添加管(C6110)、3 包螺纹盖(C6120)、3 包黑色氯丁橡胶垫圈(C6120A)、3 包双口盖帽(C 6130),2 套管子(C6142)和 2 套 Environmental Express® Snip & Pour® 试剂(C7005, C7015,C7125)。产品描述 货号12阀集流管套件用于12或36位HotBlock系统 C621018阀集流管套件用于54位HotBlock系统 C6200
  • 真空磁流体
    产品型号真空磁流体主要用途适用于各种高真空仪器和设备,外部部件旋转带动真空内部部件旋转的真空端引入,适用于磁流体轴线速度小于80m/s以内。技术指标1适用真空度:≤10-6PaL/S;2.工作温度:-20~80℃;磁流体订制客户提要求,我们会根据你的需求选择功能满足、尺寸接近现有系列的磁流体:如都不能够满足我们可以订制,订制交货周期略长;型号规格 空心轴法兰式密封传动装置 空心轴法兰式带水冷密封传动装置 空心轴套筒式密封传动装置 空心轴悬臂式带水冷密封传动装置 实心轴法兰式带水冷密封传动装置 实心轴法兰式带水冷重负载传动装置实心轴法兰式密封传动装置 实心轴悬臂式C密封传动装置同心多轴密封传动装置

负极集流体相关的仪器

  • 正负极材料压实密度计FTYS-50KN4粉末压实密度仪FTYS-系列测试标准:GBT 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料-粉末压实密度的测试方法设备用途:本仪器适用于各种粉末颗粒在单点、或多点压力/压强下被压缩后的压实密度测试。一、 工作原理:在外力的压缩过程中,随着粉末的移动和变形,较大的孔隙被填充,颗粒间接触面积增大,使原子间产生吸引力且颗粒间的机械契合作用增强,从而形成具有一定密度和强度的压坯。压实密度的计算公式:压实密度=面密度/材料的厚度在锂离子电池设计过程中,压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度—集流体厚度) ,单位:g/cm3压实密度分为:负极压实密度Anode density(或称为阳极压实密度)和正极压实密度Cathode density(或称为阴极压实密度)。锂离子动力电池在制作过程中,压实密度对电池性能有较大的影响,压实密度与片比容量、效率、内阻、以及电池循环性能有密切的关系。压实密度越大,电池的容量就能做的越高,所以压实密度也被看做材料能量密度的参考指标二、产品概述:本仪器通过10寸触摸屏操作,西门子PLC控制,智能加载并保持恒压,压力和速度可调,真正实现了测试的智能化和自动化,无需人工干预,试验过程自动完成,试验完毕后自动回归到初始位,可对试验数据进行打印。本仪器测量精度高,重复性误差小,试验过程自动化完成,设置页面合理,操作简单,操作人员无需通过专业技能培训即可操作,真正实现了一键式自动化测试。本仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国际标准的要求。设备组成:本仪器结构组成以下部分组成:1、 力值加载系统:由伺服电机为动力源进行加载,精确控制压力,无噪音,连续加载2、 系统控制采集:10寸触摸屏操作,西门子PLC控制和采集,3、 测试工装电极:模腔13.0mm测试工装优势特点:1、10寸触摸屏显示,支持远程,操作简单、方便2、试验过程自动化,试验完成后自动回归到初始位3、多种测试模式,支持恒压力/恒压强/梯度压力/梯度压强/压缩比测试模式4、测试过程实时显示压力、压强、压缩厚度、压缩率5、自带微型打印机,支持数据打印6、梯度多点测试结果,能够自动统计各梯度之间的电阻差值,并自动计算百分比7、可以对多点测试的结果进行在线查看及数据导出8、实时同步显示压力/厚度曲线
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  • 冠测仪器正负极材料压实密度计FTYS-50KN测试标准:GBT 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料-粉末压实密度的测试方法设备用途:本仪器适用于各种粉末颗粒在单点、或多点压力/压强下被压缩后的压实密度测试。一、 工作原理:在外力的压缩过程中,随着粉末的移动和变形,较大的孔隙被填充,颗粒间接触面积增大,使原子间产生吸引力且颗粒间的机械契合作用增强,从而形成具有一定密度和强度的压坯。压实密度的计算公式:压实密度=面密度/材料的厚度在锂离子电池设计过程中,压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度—集流体厚度) ,单位:g/cm3压实密度分为:负极压实密度Anode density(或称为阳极压实密度)和正极压实密度Cathode density(或称为阴极压实密度)。锂离子动力电池在制作过程中,压实密度对电池性能有较大的影响,压实密度与片比容量、效率、内阻、以及电池循环性能有密切的关系。压实密度越大,电池的容量就能做的越高,所以压实密度也被看做材料能量密度的参考指标二、产品概述:本仪器通过10寸触摸屏操作,西门子PLC控制,智能加载并保持恒压,压力和速度可调,真正实现了测试的智能化和自动化,无需人工干预,试验过程自动完成,试验完毕后自动回归到初始位,可对试验数据进行打印。本仪器测量精度高,重复性误差小,试验过程自动化完成,设置页面合理,操作简单,操作人员无需通过专业技能培训即可操作,真正实现了一键式自动化测试。本仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国际和国家标准的要求。设备组成:本仪器结构组成以下部分组成:1、力值加载系统:由伺服电机为动力源进行加载,精确控制压力,无噪音,连续加载2、系统控制采集:10寸触摸屏操作,西门子PLC控制和采集,3、测试工装电极:模腔13.0mm测试工装优势特点:1、10寸触摸屏显示,支持远程升级,操作简单、方便2、试验过程自动化,试验完成后自动回归到初始位3、多种测试模式,支持恒压力/恒压强/梯度压力/梯度压强/压缩比测试模式4、测试过程实时显示压力、压强、压缩厚度、压缩率5、自带微型打印机,支持数据打印6、梯度多点测试结果,能够自动统计各梯度之间的电阻差值,并自动计算百分比7、可以对多点测试的结果进行在线查看及数据导出8、实时同步显示压力/厚度曲线
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  • 软包电池(Pouch Cell)是聚合物电池的另一种叫法,与锂离子电池相比,具有体积小、重量轻、比能量高、安全性高、设计灵活等多种优点。 步骤工艺流程推荐设备电极制备1、用回转炉烧结制备活性材料。2、对制备好的材料进行混合和粉磨。3、对配制好的正负极混合物进行真空搅拌。4、用粘度仪测量其涂覆效果较好的浆料粘度,并记录下来,以便于下一次实  验时将电池浆料调节到此粘度。5、用浆料处理机进行过滤。6、将正负极材料分别涂覆于集流体上,并烘干。7、对烘干的正负基片进行辊轧,以减小厚度、增加密度。电芯制备叠片法1、将极片切成指定大小的长方形片状。2、将正、负极片和隔膜纸按次序进行叠片(隔膜+正极+隔   膜+负极)。卷绕法1、将极片和隔膜纸切成指定宽度的长条。2、将正、负极片和隔膜纸按次序进行叠片(隔膜+正极+隔   膜+负极)。极耳与集流体的焊接1、用超声波点焊机将极耳与集流体焊接。2、测量电芯是否短路。电芯烘干将电芯放入真空干燥箱中进一步烘干。电池封装1、铝塑膜成形,并将电芯放入成形的铝塑膜中。2、将铝塑膜一个顶面和两个侧面进行热封。3、将电芯移入手套箱内。4、在手套箱内向电芯注入适量的电解液。5、利用真空静置箱在手套箱内将注入电解液的电芯进行真空静置。6、在手套箱内用真空预封机对电池进行真空预封。7、对电池进行3次充、放电老化激活,然后在铝塑膜边侧上开个口,排出气  体和多余的电解液。8、在手套箱中完成电池最终的封装。9、切去电池铝塑膜外壳多余的边料,使电池形状美观。电池测试1、用电池分析仪测试电池的电容,并做相应的循环测试。2、用内阻测试仪测量电池的内阻大小。
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  • 锂离子电池集流体

    请教,锂离子电池中使用铜箔作为负极的集流体,铝箔作为正极的集流体,能反着使用吗?如果负极使用铝箔作为集流体,正极使用铜箔作为集流体,会怎样?

  • 急,请教:富集流动相问题?

    急,请教:富集流动相问题?

    蛋白的pi为4.7 , 柱子是疏水的 水为富集流动相, 磷酸盐为洗脱流动相0.05mol/l我做了ph2--9,变化如图,在ph8时洗脱能力最强,从2到8增强,,8后减弱 请问我怎么解释机理啊 详细留言,谢谢[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005261731_220791_2020692_3.jpg[/img]

  • 【原创大赛】OPTON的微观世界之 锂电池负极材料的显微世界

    [b]概 述[/b] 锂离子电池作为一种新型无污染、可再生的二次能源装置,具有输出电压高、比容量高、寿命长等优点,因此成为了手机、笔记本电脑、电动汽车以及航空航天领域的理想电源之选。正极材料、负极材料、电解液以及隔膜是锂离子电池的核心组成部分,电解液的主要作用是承载着锂离子在正负极之间的传导,组成部分包括锂盐、有机溶剂以及功能添加剂。隔膜起着隔开正、负极材料的作用,防止二者接触造成短路,其主要是由过孔的高分子聚合物薄膜构成,在实际应用过程中,锂离子电池充电/放电就是靠锂离子在正、负极材料中可逆的嵌入/脱出来完成。作为锂电池的核心组成之一——负极材料,今天就随小编来一起探究锂离子电池负极材料的神秘世界吧。[b]一、样品制备[/b] 为了更好地观察锂电池负极材料的内部结构,小编们决定观察负极材料的截面,但是传统的截面样品制备方式或多或少地会使样品形貌失真,比如剪切的话会使样品表面产生应力,为了更好地观察负极材料的真实结构,于是小编们将样品制备在挡板上,采用Gatan的氩离子抛光仪对样品截面进行抛光处理后观察。[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201705/uepic/d59890fd-9324-4220-bc05-b6129b4b235c.jpg[/img][/align][align=center]图一:(A)、原始样品[/align][align=center][/align][align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201705/uepic/31c2099e-7941-4619-bc66-b4bb11c4956b.jpg[/img][/align][align=center](B)、将样品剪切合适后粘在挡板上[/align][align=center][/align][align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201705/uepic/34515ad9-b076-402b-b2a6-62a6a1c44dc0.jpg[/img][/align][align=center](C)、抛光处理后的样品[/align][align=center]图一:样品的制备[/align][b]二、锂电池负极材料的SEM分析[/b]采用ZEISS的sigma 500电镜观察样品的形貌,从图二的A图负极材料截面宏观形貌图可以看出锂电池负极材料分为上中下三层, 从图二的B图可以看出负极材料其形貌存在层状结构,从图二的C、D图可以看出出现了不同的成分衬度,代表着不同的元素分布。[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201705/uepic/54f50ea6-1628-4294-b576-a938f2f0d2f2.jpg[/img][/align][align=center][/align][b]三、锂电池负极材料的元素分析[/b] 结合图三的A图SEM图和能谱面分布B、C图可以看出,锂电池负极材料的上下两层主要是石墨且掺杂有硅。自锂电池问世以来,石墨一直是负极材料的主流,石墨为层状结构,层与层之间通过范德华力结合在一起,层内碳原子统统以sp[sup]2[/sup]杂化的共价键结合。其具有的优良导电性和高度结晶的层状结构,有利于锂离子的嵌入与脱出,且其具有工作电压平台较低以及稳定性好等特点,但是其理论比容量仅为372mAh/g,实际生产应用的产品已经能达到360mAh/g,接近其理论比容量,因此石墨负极已经难有提升空间。硅理论比容量高达4200mAh/g,而且具有较低的嵌锂电位,然而,硅在电化学循环过程中,体积变化高达400%,严重影响其比容量、库伦效率和循环稳定性等电化学性能,因此为充分利用硅和石墨的优点,同时克服其缺点,在石墨材料中掺硅是获得高比容量负极材料的有效途径。 根据锂电池的工作原理和结构设计,负极材料需涂覆于导电集流体上。金属箔是锂离子电池集流体的主要材料,其作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来,以便形成较大的电流输出。通过图三的能谱面分布D图可以看出锂电池负极材料采用的金属箔是铜箔,这主要是铜箔具有良好的导电性、质地较软、制造技术较成熟、价格相对低廉等特点,因而成为锂离子电池负极集流体首选。一般将配好的负极活性浆料均匀涂覆在铜箔表面,活性材料厚度为50~100um,经干燥、滚压、分切等工序,制得负极电极,铜箔在锂离子电池内既可充当负极活性材料的载体,又可充当负极电子收集与传导体。[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201705/uepic/03bc2c1f-4f00-4689-bdc3-4a96e324820e.jpg[/img][/align][b]结 论[/b] 通过扫描电镜的显微观察以及能谱分析,可以看出该锂电池的负极材料主要由掺硅的石墨涂覆在铜箔上组成,是一种常见的锂电池负极材料,人们为了获得性能更好的负极材料,已经出现了众多类型的锂电池负极材料,但是随着大家对锂电池负极材料的研究越来越深,锂电池负极材料的种类也将更加丰富。根据锂离子电池的形状锂离子电池可分为圆柱形的锂离子电池、方形的锂离子电池、扣式锂离子电池等,下图是锂离子电池的结构图。[align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201705/uepic/a4cb349f-76eb-48bd-bc72-8b717a9c2917.jpg[/img][/align][align=center]图五:(A)、圆柱形锂离子电池的结构[/align][align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201705/uepic/e282ac3e-16c0-48da-8675-562c944eedd0.jpg[/img][/align][align=center](B)、方形锂离子电池的结构[/align][align=center][img]http://img1.17img.cn/17img/images/201705/uepic/cc820147-eda5-4e90-8cfd-00b6e17248f7.jpg[/img][/align][align=center](C)、扣式锂离子电池的结构[/align][align=center]图五:锂离子电池的结构图[/align][align=center][/align]

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  • 应用分享 | 激光扫描显微镜用于测量锂电池集流体的表面粗糙度
    小至手机和运动手环,大至各种电动汽车,锂离子电池都是其中的关键能源供给装置。锂离子电池重量轻,能量密度大,循环使用寿命长,且不会对环境造成污染。对于锂离子电池来说,电容量是衡量电池性能的重要指标之一。锂离子电池电极的材料主要有铝(正电极)和铜(负电极)。在充电和放电期间,电子转移发生在集流体和活性材料之间。当集流体和电极表面之间的活性材料电阻过大时,电子转移的效率降低,电容量就会减少。若集流体的金属箔的表面粗糙度过大,则会增加集流体和电极表面之间的活性材料电阻,并降低整体电容量。 集流体(左图:铝 右图:铜)如何进行锂电池负极集流体的铜箔粗糙度测定呢? 奥林巴斯提供非接触式表面粗糙度测量的解决方案: Olympus LEXT 3D激光扫描显微镜 奥林巴斯 OLS5000 激光共焦显微镜使用奥林巴斯 OLS5000 激光共焦显微镜,能够通过非接触、非破坏的观察方式轻松实现3D 观察和测量。仅需按下“Start(开始)”按钮,用户就能在亚微米级进行精细的形貌测量。 锂电池负极集流体的铜箔粗糙度测定使用奥林巴斯 OLS5000 显微镜测量粗糙度时,用户会得到以下三种类型的信息:粗糙度数据,激光显微镜3D彩色图像和高度信息以及光学显微镜真实彩色图像。这让使用人直观的看到粗糙度数据。同时,使用人可以从数据中了解集流体表面的状态。通过观察这些图像,也可以观察到实际的表面形貌。产品优点与特点 非接触式:与接触式粗糙度仪不同,非接触式测量可确保在测量过程中不会损坏易损的铜箔。这有助于防止由于样品损坏而导致的数据错误。专用物镜:LEXT OLS5000使用专用的物镜,因此您可以获得在视场中心和周围区域均准确的数据。平面数据拼接:数据可以水平拼接,从而可以在大区域上采集数据。由于拼接区域的数据也非常准确,因此与传统的测量方法相比,可以更高的精度获取电池集流体的粗糙度数据。超长工作距离:载物台水平范围为300 mm×300 mm使您可以测量较大的样品,例如汽车电池中的集流体,也不需要制备样品就可以在显微镜下观察。OLS5000显微镜的扩展架可容纳高达210毫米的样品,而超长工作距离物镜能够测量深度达到25毫米的凹坑。在进行这两种测量时,您只需将样品放在载物台上即可。
  • 性能卓越 测试便捷 | 鲲鹏BOYI 2025亮相第四届复合集流体大会
    5月24日,第四届复合集流体大会在苏州吴中希尔顿逸林酒店举办。现场,复合集流体上下游企业共聚一堂,通过主题技术演讲、专题研讨、圆桌讨论、深度访谈、等多元化互动交流方式,共同探讨复合集流体行业挑战、机遇,现状和未来发展情况。广州鲲鹏仪器有限公司作为材料力学性能测试领域卓越的设备和解决方案提供商,携BOYI-2025系列电子万能材料试验机及多个复合集流体材料试验方案亮相,展现卓越的技术实力与创新能力。现场,鲲鹏仪器技术团队也为商客提供了详细的产品介绍和技术解答。BOYI-2025电子万能材料试验机吸引了众多客商的目光,产品外观设计理念超前,秉承精益求精的工匠精神,连续荣获两项国际大奖(iF国际设计奖&德国红点设计奖),充分展现了鲲鹏仪器在工业设计创新领域的深厚技术底蕴。
  • OPTON的微观世界|第12期 锂电池负极材料的显微世界
    概 述 锂离子电池作为一种新型无污染、可再生的二次能源装置,具有输出电压高、比容量高、寿命长等优点,因此成为了手机、笔记本电脑、电动汽车以及航空航天领域的理想电源之选。正极材料、负极材料、电解液以及隔膜是锂离子电池的核心组成部分,电解液的主要作用是承载着锂离子在正负极之间的传导,组成部分包括锂盐、有机溶剂以及功能添加剂。隔膜起着隔开正、负极材料的作用,防止二者接触造成短路,其主要是由过孔的高分子聚合物薄膜构成,在实际应用过程中,锂离子电池充电/放电就是靠锂离子在正、负极材料中可逆的嵌入/脱出来完成。作为锂电池的核心组成之一——负极材料,今天就随小编来一起探究锂离子电池负极材料的神秘世界吧。一、样品制备 为了更好地观察锂电池负极材料的内部结构,小编们决定观察负极材料的截面,但是传统的截面样品制备方式或多或少地会使样品形貌失真,比如剪切的话会使样品表面产生应力,为了更好地观察负极材料的真实结构,于是小编们将样品制备在挡板上,采用Gatan的氩离子抛光仪对样品截面进行抛光处理后观察。图一:(A)、原始样品(B)、将样品剪切合适后粘在挡板上(C)、抛光处理后的样品图一:样品的制备二、锂电池负极材料的SEM分析采用ZEISS的sigma 500电镜观察样品的形貌,从图二的A图负极材料截面宏观形貌图可以看出锂电池负极材料分为上中下三层, 从图二的B图可以看出负极材料其形貌存在层状结构,从图二的C、D图可以看出出现了不同的成分衬度,代表着不同的元素分布。三、锂电池负极材料的元素分析 结合图三的A图SEM图和能谱面分布B、C图可以看出,锂电池负极材料的上下两层主要是石墨且掺杂有硅。自锂电池问世以来,石墨一直是负极材料的主流,石墨为层状结构,层与层之间通过范德华力结合在一起,层内碳原子统统以sp2杂化的共价键结合。其具有的优良导电性和高度结晶的层状结构,有利于锂离子的嵌入与脱出,且其具有工作电压平台较低以及稳定性好等特点,但是其理论比容量仅为372mAh/g,实际生产应用的产品已经能达到360mAh/g,接近其理论比容量,因此石墨负极已经难有提升空间。硅理论比容量高达4200mAh/g,而且具有较低的嵌锂电位,然而,硅在电化学循环过程中,体积变化高达400%,严重影响其比容量、库伦效率和循环稳定性等电化学性能,因此为充分利用硅和石墨的优点,同时克服其缺点,在石墨材料中掺硅是获得高比容量负极材料的有效途径。 根据锂电池的工作原理和结构设计,负极材料需涂覆于导电集流体上。金属箔是锂离子电池集流体的主要材料,其作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来,以便形成较大的电流输出。通过图三的能谱面分布D图可以看出锂电池负极材料采用的金属箔是铜箔,这主要是铜箔具有良好的导电性、质地较软、制造技术较成熟、价格相对低廉等特点,因而成为锂离子电池负极集流体首选。一般将配好的负极活性浆料均匀涂覆在铜箔表面,活性材料厚度为50~100um,经干燥、滚压、分切等工序,制得负极电极,铜箔在锂离子电池内既可充当负极活性材料的载体,又可充当负极电子收集与传导体。结 论 通过扫描电镜的显微观察以及能谱分析,可以看出该锂电池的负极材料主要由掺硅的石墨涂覆在铜箔上组成,是一种常见的锂电池负极材料,人们为了获得性能更好的负极材料,已经出现了众多类型的锂电池负极材料,但是随着大家对锂电池负极材料的研究越来越深,锂电池负极材料的种类也将更加丰富。根据锂离子电池的形状锂离子电池可分为圆柱形的锂离子电池、方形的锂离子电池、扣式锂离子电池等,下图是锂离子电池的结构图。图五:(A)、圆柱形锂离子电池的结构(B)、方形锂离子电池的结构(C)、扣式锂离子电池的结构图五:锂离子电池的结构图下期有什么精彩内容呢?敬请期待吧!
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