Flux Battery Hub 블로그

Lithium-ion cells undergoing long-term aging tests on a laboratory battery cycler

리튬 이온 배터리 노화: 테스트 신호와 열화 메커니즘 연결

배터리 용량 감소는 LLI, LAM 또는 저항 증가로 인해 발생할 수 있습니다. 제어된 테스트, ICA/DVA, EIS 및 사후 분석을 통해 이러한 원인을 어떻게 구분하는지 알아보세요.

리튬 이온 배터리 노화: 테스트 신호와 열화 메커니즘 연결

배터리 용량 감소는 LLI, LAM 또는 저항 증가로 인해 발생할 수 있습니다. 제어된 테스트, ICA/DVA, EIS 및 사후 분석을 통해 이러한 원인을 어떻게 구분하는지 알아보세요.

Common lithium-ion cell formats and electrode materials on a battery research bench

리튬 이온 배터리 작동 방식: 이사 비유를 통한 쉬운 이해

단순한 이사 비유를 이용해 리튬 이온과 전자가 하나의 완전한 충전-방전 사이클을 거치는 과정을 따라간 다음, 이 비유가 적용되지 않고 실제 배터리 과학이 시작되는 지점을 알아보세요.

리튬 이온 배터리 작동 방식: 이사 비유를 통한 쉬운 이해

단순한 이사 비유를 이용해 리튬 이온과 전자가 하나의 완전한 충전-방전 사이클을 거치는 과정을 따라간 다음, 이 비유가 적용되지 않고 실제 배터리 과학이 시작되는 지점을 알아보세요.

CR2032 coin cell components arranged in assembly order on a laboratory bench

테스트 결과를 망치는 5가지 코인 셀 조립 실수

코인 셀 결과는 습기, 불량한 스택 정렬, 일관되지 않은 전해액 투여량, 잘못된 스택 높이 및 통제되지 않은 크림핑으로 인해 왜곡될 수 있습니다. 이러한 조립 오류를 식별하고 방지하는 방법을 알아보십시오.

테스트 결과를 망치는 5가지 코인 셀 조립 실수

코인 셀 결과는 습기, 불량한 스택 정렬, 일관되지 않은 전해액 투여량, 잘못된 스택 높이 및 통제되지 않은 크림핑으로 인해 왜곡될 수 있습니다. 이러한 조립 오류를 식별하고 방지하는 방법을 알아보십시오.

Sodium-ion and lithium-ion experimental cells and electrode materials arranged for comparison in a battery laboratory

나트륨 이온 대 리튬 이온 배터리: 각 화학의 적합성

나트륨 이온 배터리는 단순히 리튬 이온을 대체하는 것이 아닙니다. 에너지 밀도, 재료, 저온 동작, 비용, 안전성, 제조 및 최적 용도를 기준으로 두 가지 화학 물질을 비교해 보세요.

나트륨 이온 대 리튬 이온 배터리: 각 화학의 적합성

나트륨 이온 배터리는 단순히 리튬 이온을 대체하는 것이 아닙니다. 에너지 밀도, 재료, 저온 동작, 비용, 안전성, 제조 및 최적 용도를 기준으로 두 가지 화학 물질을 비교해 보세요.