Sirovine za punjive litijumske baterije uglavnom uključuju sljedeće kategorije:
1. Materijal pozitivne elektrode
Katodni materijal je jedna od najkritičnijih sirovina u litijumskim baterijama, koja određuje gustoću energije i napon baterije. Uobičajeni katodni materijali su:
1, litijum kobaltat (LCO): ima visok specifični kapacitet i visok radni napon, ali je cena visoka, a postoje i određeni problemi sa sigurnošću i životnim ciklusom.
2, litijum manganat (LMO): Visoka gustoća energije, ali je stabilnost relativno loša, potrebno je dodati puno elektrolita da bi se uravnotežio unutrašnji otpor.
3, litijum gvožđe fosfat (LFP): visoka sigurnost i dug životni vek, i obilje sirovina, niska cena, ali niža gustina energije, performanse na niskim temperaturama su loše.
4, ternarni materijali: kao što su litijum nikl kobalt mangan (NCM) i litijum nikl kobalt aluminat (NCA), kombinacija prednosti raznih materijala, sa visokom gustinom energije, velikom gustinom snage i boljim performansama ciklusa.

U području proizvodnje litijum-jonskih baterija, AVEnergy se ističe u proizvodnji naprednih katodnih materijala, a njegova vodeća ponuda je trostruki katodni materijal za litijum-jonske baterije visokih performansi i visoke gustoće energije. Ovaj trostruki litijum katodni materijal je obično formulisan od nikla (Ni), kobalta (Co) i mangana (Mn), ili alternativno nikla, kobalta, i aluminijum (Al), u preciznim omjerima. Zbog svog karakterističnog hemijskog sastava i strukturnih atributa, pokazuje značajne prednosti u povećanju izlazne energije, produženju životnog ciklusa i optimizaciji ukupnih performansi baterije. Kroz nemilosrdno tehnološko istraživanje i razvoj uz kontinuirane napore optimizacije, Anwei je posvećen isporuci vrhunske ternarne litijumske katode materijala koji zadovoljavaju različite zahtjeve tržišta, a istovremeno pružaju robusna energetska rješenja za sisteme skladištenja energije, kao i razne prenosivi elektronski uređaji.
2. Materijal negativne elektrode
Materijali za negativne elektrode se obično biraju između grafita ili drugih materijala na bazi ugljika, kao i od silicija, kalaja i drugih novih materijala. među njima:
1, grafit: sa dobrim performansama i provodljivošću ugrađenim u litijum, i niskom cijenom, trenutno je najčešće korišteni anodni materijal. Međutim, postoji problem neravnomjerne infiltracije litijum jona.
2, materijali na bazi silikona: imaju visok teoretski kapacitet, ali se suočavaju s problemima kao što su proširenje volumena i stabilnost ciklusa u praktičnim primjenama.
3, litijum titanat: ima prednosti visoke gustoće energije, dobrog ciklusa i sigurnosti, ali je cijena relativno visoka.
U procesu proizvodnje litijum-jonskih baterija, ključni rani korak pripreme uključuje upotrebu specijalizovane opreme za mešanje za fino mešanje katodnih i anodnih materijala odvojeno. Ova faza je od vitalnog značaja jer direktno utiče na kvalitet i efikasnost narednih procesa kao što su premazivanje, namotavanje i montaža. Konkretno, katodni materijali se obično sastoje od aktivnih materijala, provodljivih agenasa i veziva, koji moraju biti temeljno i ujednačeno izmiješani u efikasnoj miješalici pod određenim uvjetima temperature, vlažnosti i brzine rotacije. Ovo osigurava da su aktivni materijali ravnomjerno raspršeni kako bi se formirala idealna suspenzija premaza. Slično, miješanje anodnih materijala slijedi slične principe, ali zbog razlika u njihovom hemijskom sastavu i zahtjevima performansi, parametri miješanja i aditivi mogu varirati. Kroz ovaj precizni proces miješanja, postavlja se čvrsta osnova za sljedeći korak premazivanja, omogućavajući da se katodni i anodni materijali ravnomjerno i kontinuirano oblažu na strujnim kolektorima, čime se osigurava stabilnost i konzistentnost performansi litijum-jonske baterije.
3.Elektrolit
Elektrolit služi kao medij za transport litijum jona u litijum-jonskim baterijama, a njegova svojstva direktno utiču na kapacitet baterije, unutrašnji otpor i bezbednost. Obično korišćeni elektroliti se sastoje od organskih rastvarača i litijumovih soli, kao što je litijum heksafluorofosfat. Osim toga, novi tipovi elektrolita, kao što su elektroliti u čvrstom stanju, trenutno su u razvoju.
4. Separator
Separator je ključna komponenta u litijum-jonskim baterijama, postavljena između katode i anode kako bi ih izolovala i sprečila kratke spojeve. U isto vrijeme, mikroporozna struktura na separatoru omogućava litijum jonima da slobodno prolaze, osiguravajući performanse punjenja i pražnjenja baterije. Materijali separatora su obično napravljeni od polimernih materijala kao što su poliolefini, koji zahtijevaju visoku mehaničku čvrstoću, kemijsku stabilnost i dobru plinopropusnost.

5.Drugi pomoćni materijali
Osim navedenih primarnih sirovina, za proizvodnju litijum-jonskih baterija potreban je i niz pomoćnih materijala. To uključuje aluminijsku foliju i bakarnu foliju, koje služe kao kolektori struje, kao i materijale kao što su CMC (karboksimetilceluloza natrij) i PVDF (poliviniliden fluorid), koji funkcionišu kao veziva i materijali za oblaganje.
Konačno, u procesu proizvodnje litijum-jonskih baterija, važan korak je postavljanje dovršenih ćelija litijum-jonske baterije i visoko integrisanog, potpuno funkcionalnog PCBA (Sklop štampanih ploča) u unapred pripremljeno čelično kućište koje ispunjava specifične specifikacije. i standardni modeli. Ovaj korak zahtijeva ne samo pažljivu pažnju operatera kako bi se osiguralo precizno pozicioniranje i stabilna instalacija ćelija i zaštitne ploče unutar čeličnog kućišta, već i striktno pridržavanje proizvodnih specifikacija kako bi se izbjegli bilo koji faktori koji mogu utjecati na performanse baterije ili sigurnost. U ovom trenutku, kroz niz složenih i preciznih koraka procesa, proces proizvodnje litijum-jonskih baterija je završen.
