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研究院秉承笃实、诚信、开放、创新的理念,为国内外行业科技工作者提供一流的教科研用平台,为行业企业提供一流的服务。

《长兴中俄新能源材料技术研究院》、《浙江中俄工程技术研究院》分别位于浙江省长兴县新能源小镇画溪功能产业区“新能源创新服务综合体”和杭州余杭未来科技城“数字健康小镇”。是以“俄罗斯圣彼得堡彼得大帝理工大学”(СППУ)为主导,联合俄罗斯科学院、俄远东联邦大学、浙江大学、哈工大、湖南大学、中南大学、浙工大等国内外知名大学联合共建的中俄科教研基地,是首家俄大研究生学位中国授权点,分别以功能材料合成改性分析、新型电池及相关材料的研究、功能材料及高球度高质量合金粉体材料与增材技术...

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团队介绍

客户,用心服务

 

ANDREY RUDSKOY

院士

金属材料纳米结构 / 合金材料

 

 

POPOVICHANATOLI

科学博士

超硬度合金制备/ 复合材料研究 / 3D增材

 

 

王庆生

科学博士

材料热电化学性能研究与分析/ 锂离子电池高端正负极材料开发研究

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新闻动态

  • 2025-07-26
      一、盖帽翻转示例 监控增加压力后vent 翻转高度;Vent 在 0.75MPa 翻转。 1.1 下图Vent翻转压力和高度数据关系图 1.2 下图为Vent翻转后的实物照片 1.3 Vent 翻转高度的检验示意图  二、盖帽拉断与翻转关系 2.1 CID 焊接拉力希望越小越好? 对 Vent 翻转影响小 2.2 焊接拉力太小可能出现的问题? 振动导致CID焊点断开,然而CID 重量约0.1g, 0.1N 焊接拉力能抵抗100G 振动,因此我们可以忽略它的影响。 三、 焊接拉力对CID影响 实验数据表明焊接拉力在[16N,32N ],对应CID断开压力在[ 0.2MPa,0.4MPa]。说明焊接拉力对CID 断开影响较小, CID断开主要与Vent 翻转压力关系较大。 四、盖帽设计要点 (1)减小盖帽高度 (2)Vent双面刻痕优化为单面刻痕,Vent的爆破翻转一致性更好 (3)利用硬铝CID应用,Vent刻痕不易拉伸变形其爆破一致性更好  ...
  • 2025-07-19
     一、电池盖帽的作用与原理 (1)正或负极引出端 (2)温度保护作用:PTC (电阻骤增,切断电流) (3)断电保护功能:CID 电流断开装置 (内压上升→Vent翻转→CID焊点拉断) (4)泄压保护功能:Vent (内压上升→Vent翻转→CID焊点拉断→压力持续上升→ Vent破裂) (5)密封功能:防水、气入侵、防电解液蒸发 二、盖帽的保护机制 (1)正常状态 (2)CID 断裂和Vent翻转 (3)Vent 破裂  三、盖帽压力设计 (1)内部压力推动 vent 翻转 (2)Vent 翻转拉断 CID 焊点 (3)控制点: (1) vent 翻转压力,(2) CID 焊点拉力 CID 断开压力 =Vent 翻转压力+ CID焊点拉力的等效压力 CID焊点拉力转换为等效压力:CID 焊点拉力的等效压力(MPa)=CID 焊点拉力(N)/78.5                                ...
  • 2025-07-12
    01 锂离子电池的工作原理 锂电池由正极、负极、电解质和隔膜组成: 正极:常用材料有锂钴氧化物(LiCoO2)、锂锰氧化物(LiMn2O4)和磷酸铁锂(LiFePO4),主要储存锂离子和电子。 负极:通常为石墨,用来接收锂离子和电子。 电解质:是一种液体或凝胶状的导电介质,帮助锂离子在正负极之间移动。 隔膜:有微小孔隙,隔开正负极防止短路,同时允许锂离子通过。 其工作原理可分为三钟过程: 充电时:锂离子从正极跑出来,通过电解质移动到负极,并嵌入石墨层,电子则从外电路流向负极。 放电时:锂离子从负极出来,返回正极,电子通过外电路流向正极,释放电能。 边充边放:充放电同时进行,需电池管理系统精确控制,否则可能升温、损耗寿命。 锂离子电池充电过程的电化学反应(以钴酸锂电池为例) 正极反应: LiCoO2→Li1-xCoO2+xLi++xe- (锂离子和电子从正极材料中脱出) 这里,钴(Co)原子的化合价会略微升高,从+3逐渐接近+4,以维持电荷平衡。 负极反应: C6+xLi++xe-→LixC6 (锂离子和电子进入负极石墨中,并嵌入石墨层) 这个过...

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