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201-C塑壳PH复合电*-上海三信PH复合电*-广州文睿科仪

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虽然C1s和O1s的原子百分比由于激光烧蚀而略有变化,201-A塑壳PH复合电*,但由于激光形成而没有出现新的峰。对于LCO电*,未成形样品和激光成形样品的Co2p光谱(Co2p3/2峰在约780eV,峰在 10eV附近)没有差异。但激光成型后,LCO表面(约531.5eV)被氧化。

这与(b3)中的结果一致。由于强激光辐射,一些LCO颗粒被氧化,并在LCO颗粒表面产生碎片。至于LCO的C1s光谱,虽然原子百分比略有下降,201-C塑壳PH复合电*,但各光谱没有显著变化。如激光成型后,上海三信PH复合电*,与PVDF相关的峰(约286.2、288.1、290.6eV)降低,而C-C峰(约284.4eV)显著升高。

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特别是集流体对重量能量密度不利,密度高(Cu密度8.9g/cm3,Al密度2.7g/cm3),而活性物质密度只有5.1g/cm3(LCO)和2.2g/cm3(石墨)。以上结果证明激光成型超厚电*具有高的体积和重量能量密度。然后,对未成形和激光成形的LCO和石墨电*进行了交流阻*分析。

在高频范围内,激光形成的LCO电*的电子阻*从23ω·cm2降低到16ω·cm2。阻*与电*材料和集电器之间的接触以及颗粒之间的接触有关。因为当深度达到电*厚度的2/3(460μm)时停止激光烧蚀,所以认为电*材料和集电器之间的接触很少受到影响。

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采用超短脉冲激光系统对LCO阳*和石墨进行激光。在规定的激光能量下,样品表面的沟槽宽度分别接近40和50um,达到预期深度时的扫描次数分别为20次和10次。扫描速度为18毫米/秒..通过空气吹扫去除激光烧蚀过程中产生的颗粒。

所有电*都被冲压成直径为14毫米的*片,负*与正*的容量比为1.09。电*被组装到CR2032钮扣电池中。为了研究电*组件和电解质润湿性,201B-F塑壳PH复合电*,电池在0.01C的低电流下充电和放电,电压范围为3.0-4.2V。然后,将电池的放电容量与理论容量进行比较。


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