Les batteries traditionnelles de lithium-ion liquide sont confrontées à des goulets d'étranglement de performance dans le système de matériaux: Premièrement, la densité d'énergie est difficile à percer à 350Wh / kg, ce qui limite l'amélioration de la gamme de véhicules électriques et du temps de veille des équipements électroniques; Deuxièmement, l'électrolyte liquide organique a des propriétés chimiques actives, ce qui est facile à provoquer des risques de sécurité tels que le running thermique, la combustion et même l'explosion; Troisièmement, l'électrolyte a la volatilisation, le séchage, les fuites et d'autres problèmes pendant le processus de service de la batterie, qui raccourcit considérablement la durée de vie de la batterie . Les électrolytes liquides sont devenus l'obstacle central restreignant l'avancement de la technologie de batterie lithium-ion .
Les batteries à l'état solide ont ouvert un nouveau chemin pour le développement de l'industrie en remplaçant les électrolytes liquides par des électrolytes solides . Cette innovation technologique peut non seulement s'adapter aux matériaux à haute capacité tels que les électrodes négatives à base de silicium et les électrodes positives riches en lithium, la rupture de la densité d'énergie supérieure, mais aussi la mobilisation des électroliées, la mobilière des piles et les riches, la dynamisme, la morsure de la racine, mais aussi la pile Sécurité . En outre, les caractéristiques stables des électrolytes à l'état solide peuvent donc inhiber efficacement le vieillissement des batteries et prolonger la durée de vie du cycle ., les batteries au lithium tout solide sont considérées comme la direction inévitable de la nouvelle technologie de batterie de lithium-ion upgrades, et devraient apporter des cassures révolutionnaires à la nouvelle industrie de l'énergie {11}.

Traitement des différences
Dans l'évolution de la technologie des batteries, la différence de base entre les batteries à l'état solide et les batteries liquides traditionnelles se reflète dans l'innovation du système d'électrolyte: la composition des batteries de lithium liquide traditionnelles repose sur quatre composants clés - l'électrode positive, l'électrode négative, l'électrolyte et le diaphragme, parmi lesquelles le risque liquide doit être adapté et le diaphragme pour bloquer le risque de court-circuit entre le problème et le négatif avec le diaphragme pour bloquer le risque de court-circuit entre le problème et le négatif avec le diaphragme pour bloquer le risque de court-circuit entre le problème et le négatif avec le diaphragme pour bloquer le risque de court-circuit entre le problème et le négatif avec le diaphragme pour bloquer le risque de pénu électrodes .
Les batteries à l'état solide remplacent complètement l'électrolyte et le diaphragme dans le système traditionnel par des électrolytes solides: ce matériau solide entreprend non seulement la fonction de conduction ionique (en remplacement de l'électrolyte), mais peut également bloquer directement le contact entre les électrodes positives et négatives (remplaçant le diaphragme) par la vertu de sa batterie non-liquide, modifiant la structure interne et le mécanisme de travail et la batterie {2. Le système liquide, l'introduction d'électrolytes solides, sauve non seulement les processus complexes tels que le remplissage d'électrolyte et la pose de diaphragmes, mais perce également les goulets d'étranglement des batteries traditionnelles en termes de sécurité et de densité d'énergie par le changement de forme matérielle, devenant une direction importante pour la technologie des batteries .
Les batteries tout solides permettent de percer les limites de la technologie traditionnelle avec un nouveau système de matériaux et une structure de batterie . Le processus de fabrication et l'équipement de batterie liquide liquide liquide existants sont difficiles à répondre à ses besoins d'industrialisation . limitées par la situation actuelle de la production de masse incomplète, le processus de production des pattes de processus différents n'a pas encore été la conception . Scénarios . Cependant, par rapport aux batteries liquides traditionnelles, il existe des différences significatives dans le processus de production de base entre les deux, qui se reflètent spécifiquement dans les trois liens suivants:
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The production of traditional liquid lithium battery pole pieces relies on wet process, which requires the active material, conductive agent, binder and solvent to be mixed into slurry, coated on the current collector, dried and rolled to shape, and the preparation and impurity removal processes brought by the use of solvents increase the complexity. All-solid-state batteries use dry electrode technology, which can directly mix slurry and apply without Les solvants . il simplifient non seulement le processus et réduit la pollution, mais ajoute également le revêtement et le roulement des membranes d'électrolyte solide .

2. Ensemble de cellules de batterie à mi-parcours: le processus de plastification domine, et le processus d'injection est complètement innové
Au stade de l'assemblage des cellules de la batterie, les batteries liquides traditionnelles peuvent être formées par un processus d'enroulement ou de plastification . Après la formation, l'électrolyte doit être injecté, et les électrodes positives et négatives sont isolées par des diaphragmes pour la sécurité . All-Solid State Batteries est principalement basé sur le processus de déambrision, avec un processus de casse-poteau, le cadre de la lutte contre le cadre de la lutte et le cadre de la lutte contre le cadre du trafic de lutte et est le cadre de la percée des écoles de percus Électrolyte et électrode solide . Parce que l'électrolyte solide a à la fois des fonctions de conduction ionique et d'isolement physique, les batteries entièrement solides peuvent enregistrer complètement le processus d'injection et éviter les risques de fuite et de court-circuit de la source .
3. Formation et emballage back-end: la formation à haute tension remodèle les normes de performance
In the formation and packaging stage, after the traditional liquid lithium battery is packaged, the internal chemical reaction of the battery is activated by low-voltage formation. Because all-solid-state batteries have strict requirements on the ionic conductivity of solid electrolytes, they need to adopt high-voltage formation process, optimize the internal interface characteristics of the battery through higher voltage and more precise parameter control, and improve the overall performance. Overall, all-solid-state batteries have achieved a full-scale breakthrough in production technology from material preparation to battery cell forming. The dry electrode and electrolyte membrane preparation at the front end, the stacking combination technology in the middle end, and the high-voltage formation strategy at the back end together build a manufacturing system that is completely different from traditional liquid batteries, et jette également les bases de l'amélioration des performances de la batterie et de la mise à niveau industrielle .
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