自制手机锂电池 硬核科普:手机电池怎么造出来的?三分钟了解锂电池工艺制造流程

小编 2025-01-19 锂离子电池 23 0

硬核科普:手机电池怎么造出来的?三分钟了解锂电池工艺制造流程

提到电池,很多人都会知道其基本结构,如正负极耳、正负极片、隔膜、电解液等,但对于电池是怎么做出来的,知道的就很少。

而今天,我就来说说电池是如何生产出来的,当然主要说的是手机电脑等锂离子电池,其它设备的电池制造工序也大同小异,在此就不介绍了。

首先说一下电池的基本制造工序,后面我再对各个工序逐步介绍。

配料→涂布→碾压→分切→(制片)卷绕/叠片→封装/组装→烘烤→注液→化成分容→检测→PACK

以上就是锂离子电池基本的制造工艺流程,当然,其中的大工序中间可能会含有很多的小工序,这个会因为电池类型、电池型号、电池厂家、电池客户而有所不同。

一、配料

正极片敷料的主要成分是锂、粘合剂、导电剂;而负极敷料的主要成分是碳和粘合剂。

这个工序就是将正负极的材料高速搅拌成一种浆料,以用于后续工序涂布到铝箔铜箔上。

图片来自于互联网

二、涂布

顾名思义,涂布的作用是将正负极浆料涂到铝箔和铜箔上,其中正极用铝箔,而负极用铜箔。

负极铜箔与其敷料

三、碾压

为什么要碾压?

一是因为涂布后的浆料比较疏松,容易产生掉料;二是锂离子电池为了提高能量密度,对于电池的体积是严格控制的,而控制电池体积,对于极片厚度的控制自然也是重中之重了。

现在手机电池的极片厚度控制一般在0.08到0.15毫米之间。

0.13mm

四、分切

分切的作用是什么?

主要是将很大卷的正负极片切成小卷的正负极片,是按照电池型号设计的正负极的极片宽度分切的,负极片宽度是比正极片宽度要宽。

目的在于万一,注意是万一负极片边缘的隔膜破损了,也不会因为正负极片接触而导致短路。而如果电芯出现负极片没有比正极片宽的情况,哪怕不知道会不会出现这个万一,也是必须报废的。

另外,一般而言,碾压、分切、(制片)卷绕/叠片这三个工序是真空快速周转的,即当天碾压后的极片24小时内送到(制片)卷绕/叠片产线进行生产,且中途是要包装好避免极片长时间与空气接触。

但有的工厂不具备这个条件,所以在分切后,极片会进行烘烤,才会到卷绕/叠片生产线上进行生产。

为什么要烘烤?

因为极片,特别是负极片长期与空气接触后会吸收空气中的水分,导致极片变厚。

烘烤就是为了去除水分,在后面的工序中还会有一道烘烤工序,也是为了去除水分。

卷绕所用小卷负极片

五、(制片)卷绕/叠片

为什么制片加括号?

因为有的工艺设计中,制片已经跟卷绕融合成一个工序了,有的则是一个单独的工序。

这里要先说一下电池极耳的设计工艺,电池极耳有单极耳和多极耳的差异。

单极耳指的是正负极各有一个极耳,而多极耳则是正负极的极耳数量大于一个。

一般组合电池多是用多极耳,对电流要求高的单体电池也是用多极耳。

而多极耳的电池的制片工序就是单独的,先把极耳焊接到正负极片上,再转入后续工序。

后续工序就是卷绕和叠片了,卷绕和叠片只是两种不同的,将正极片、负极片、隔膜卷绕和叠成电芯的工序。

如果是单极耳电池,制片和卷绕可以在制片卷绕一体自动设备上完成的,而且极耳也是在卷绕机上自动焊接。

至于叠片工艺,不管是单极耳还是多极耳电池,制片工序都是单独的,可以是单独的制片产线,也可以是在分切车间制片。就是先把极片按照大小切成一片片的,才投入到叠片机上叠成极芯。

卷绕机

六、封装/组装

封装和组装是两种不同电池的工序,封装用于软包装电池,组装用于硬壳电池,软包装用的是铝塑膜,硬壳电池用的是铝壳。

软包装电池极耳上会有胶片用于封装,铝壳电池则没有。

现在的智能手机普遍是不可拆卸的电池设计方案,所以软包装的电池会比较多。

封装是将极芯装入铝塑壳中,再用高温加压铝塑膜的一侧和顶部,这样正负极的极耳上的胶片和铝塑膜中的材料融化后再凝固,就有了封合的作用,只保留一个气袋口用于注入电解液。

组装的则是电池装入铝壳后,用把正负极耳焊接到铝盖板上,然后使用激光焊焊合盖板与铝壳,盖板上留有有注液孔用于注液。

软包装电芯

七、烘烤

烘烤其实也可以归类为注液工序,烘烤的作用是去水分。因为水分残留在电芯内部容易产生化学反应,导致电池发生鼓包。

真空烘烤箱

八、注液

烘烤完后就可以注入电解液了。电解液只是电解质中的一种,也有半固态电解质和固态电解质,这种属于聚合物锂电池,比较少。

在注液这个工序,软包装电池和硬壳电池又有所不同。

硬壳电池会先注入一点电解液,然后进行首次短时间的充电,充完电后再进行第二次注液,二次注液后再用钢珠把注液孔封掉。

软包装电池则不同,软包装电池一次完成注液,然后再用高温将气囊袋侧也封掉。这次封合会封得比电芯本体宽一点,因为后续还有一次封合。

九、化成分容

化成就是给电池充放电,目的是为了形成一层覆盖于负极材料表面的钝化层。这种钝化膜被称为:固体电解质界面膜( solid electrolyte interface),简称为SEI膜,这层膜的作用是成为锂离子的导体。

化成之后,软包装电池又会比硬壳电池多出一道工序。由于软包装电池采用铝塑膜,在化成过程中会产生气体,所以需要将气囊袋刺破,再将气体抽出来,再进行第二次封合。二次封合之后才会对多余的侧边和气囊袋进行裁切掉。

化成之后就是分容了,分容只是对容量进行筛选挑出容量不良品而已。

化成分容设备

十、检测

分容后的合格品就会转入检测工序了,会检验电池的外观和重量,然后进行电压检测、内阻检测、高压检测、耐压检测、整齐度检测等。

十一、PACK

先说一下,电池制造流程中,进行叠片或卷绕工序后的单体叫做极芯;封装或组装后一直到PACK之前的单体叫做电芯;PACK工序之后的才叫做电池。

不过到了PACK前的一步,电芯的完成度已经很高了,所以有些电池厂会将PACK外包给第三方厂商。

对于单体电池而言,PACK只是给电芯加上保护板、连接片等物件而已;对于组合电池而言还会将电芯组合在一起,不过手机行业用组合电池的非常少,山寨充电宝里倒是有不少。

当然,还有的组合电池是在组装工序就进行组合的,只不过那不是手机这类产品所用的,本文就不说了。

PACK工序完成之后,可以正常使用的电池就这样诞生了。

用废手机电池改造成充电LED手电筒

手机锂电使用时间长了,待机时间就明显不如以前那么好,于是就去买一块新的电池。但是旧电池扔了又怪可惜的,且随便乱扔还会造成环境污染。再说了,它毕竟还未到退休的阶段,何不把它的余力全部挖掘出来呢?看看我做的充电电筒,也许你会把刚丢到垃圾桶里面的锂电找出来做一个类似实用的东东。

首先我选了一个旧的手机锂电,买了一个塑胶手电筒和几个直径为10毫米的高亮聚光LED。因为LED的工作电流仅为约20毫安,而锂电的容量一般都在几百至一千毫安时以上,所以用锂电来供电可以工作很长的时间,而且亮度用在一般的晚间随手照明完全可以接受。下面是我的制作过程。

先小心剪开锂电的塑胶外壳,一定注意别把锂电保护板弄坏了,如果保护板弄坏了,充放电就会失去保护,造成锂电的过充或过放而损坏锂电池!!

去掉塑胶壳后就见到这个样子:

把电筒的灯泡取下来,敲碎玻璃(用报纸包裹住灯泡,然后用铁锤轻敲,这样较安全)保留灯泡座金属部分,注意别把金属部分敲坏了。再把金属壳里面的填充材料掏出来,用烙铁把金属底部的焊锡去掉露出小洞,接着把LED的负极弯成一定的形状,正极直接从金属底部小洞中穿出去。当然,你肯定知道下一步该怎样把LED的两极焊牢固了,不过在焊接之前,最好在金属座中浇灌一些如热熔胶的材料,以便使LED更稳固。

刚作好的LED灯泡同样可以卡在原来电筒灯泡的灯座上。

找到电池的正负极,经过一个约200欧姆的电阻(限流约20毫安)焊好LED灯座以及一个直流电源插座(充电用),整体测试一下发光电路及充电(充电器改装稍后说明)是否正常。

以上测试OK后,就可以作整体的安装了。

用热熔胶把电池固定在电筒的内部,用导线连接好电筒的开关以便控制LED灯。最后别忘了在电筒的旁边开一孔,用来放置充电插座并且固定好。

上面完成了,充电器的制作就简单了。

由于锂电对充电要求很高,所以强烈建议使用锂电的原充电器进行改装!!

拆开原充电器,在PCB上找到充电输出端,用一条与充电插座匹配的延长线焊牢就行(注意正负极)。最后还是提醒用万用表确认一下延长线引出来的电源极性与充电插座确实一致与否??OK后才可以进行充电的动作。

经过测试,此电筒充电一次可连续工作40小时以上,这也可见废旧锂电“被判死刑”前的威力。不但如此,锂电还可以由充电插座引出来,外串一个二极管(降压约0.5~0.6伏),给3伏用电器供电,比方说我的剃须刀和直流电钻就是由它来供电的。它的优点是一次性电池远远无可比拟的。

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