Bland de tre skaltyperna av cylindriska celler, påsceller och prismatiska celler har prismatiska celler den högsta mångsidigheten och marknadsandelen. Men om du vill demontera batteriet för att studera den interna processdesignen, krävs det för att säkerställa säkerheten utan kortslutning och utan att påverka den interna strukturen. Hur ska man ta isär den?
1. Syfte
Styr demonteringen av enstaka prismatiska cellprover för att säkerställa säkra, exakta och effektiva demonteringsspecifikationer.
2. Demonteringsmetoder och krav
2.1 Demontering av miljön.
Demontering av battericeller bör utföras under följande förhållanden:
Temperatur: 25 grader ±5 grader
Relativ luftfuktighet: Mindre än eller lika med 30%RH
Atmosfäriskt tryck: 86KPa~106Kpa
2.2 Demonteringsplatskrav
a. Demonteringsplatsen bör ha säkerhetsåtgärder, såsom brandbekämpningsanläggningar, larmanläggningar, nödanläggningar etc.
b. Demonteringsplatsen bör vara härdad och läckagesäker, med miljöskyddsanläggningar.
c. Demonteringsplatsen ska hållas torr.
2.3 Demontera verktyg
a. En diagonal tång
b. En keramisk sax
c. En keramisk kniv
d. Ett par trådskärare
e. En keramisk pincett
f. En multimeter

2.4 Säkerhetskrav
a. Innan du tar isär batteriet bör personalen bära antistatiska kläder, skyddsglasögon, masker, handskar och spjälsängar, och bör inte bära metallföremål som klockor, ringar etc.
b. Demonteringspersonal bör ha motsvarande yrkeskunskaper och genomgå intern utbildning och bedömning.
c. Under demonteringsprocessen är det av bekvämlighets- och säkerhetsskäl strängt förbjudet att arbeta ensam.
2.5 Förbehandling
a. Samla information som batterimodell, tillverkare, spänning, storlek och kvalitet som ska demonteras.
b. Slå på laboratoriefuktighetskontrollutrustningen 2 timmar innan du tar isär batteriet. Den relativa luftfuktigheten måste kontrolleras under 2 % innan experimentet kan utföras.
2.6 Demontera cellerna.
a. Använd en keramisk kniv eller annat vasst verktyg för att ta bort batteriets plasthölje.

b. Efter att plastskalet har tagits bort, använd en diagonal tång för att riva en liten öppning i halsområdet på aluminiumskalet under batteriets pluspol (var noga med att hålla den så nära det övre locket som möjligt för att undvika att oavsiktligt skada lindningen kärna). Riv sedan långsamt av det halsiga aluminiumskalet längs locket.

c. Använd en keramisk sax för att klippa av batteriflikarna som ansluter täckarket till gelérullen.

d. Använd en diagonal tång för att sakta riva av det återstående aluminiumskalet och ta ut gelérullen inuti.

e. Riv av skyddsfilmen utanför gelérullen med händerna, separera de två parallella gelérullarna och placera dem efter varandra, och använd sedan en keramisk pincett för att riva av högtemperaturtejpen utanför separatorn.

f. Använd en keramisk pincett för att dra av avslutningstejpen utanför gelérullen. Håll gelérullen stadigt med vänster hand, leta reda på anoden, nyp ihop katoden och anoden på gelérullen med höger hand och varva ner långsamt (gelérullen måste vara i ett tätt tillstånd för att förhindra att katoden och anoden sitter fast felinriktad). Med tanke på att de prismatiska litiumjonbattericellerna är relativt långa, kan du använda keramiska saxar för att klippa av anodelektroden när du lindar upp den till lämpligt läge och sedan fortsätta att linda av (var särskilt uppmärksam på att endast klippa av anodelektroden). Observera och registrera formen på katoden och anodelektroden, separatorerna och elektrolyterna inuti cellerna.

(1) Anodelektroden verkar gyllene gul som helhet (fulladdat tillstånd) och observera ytdefekter. Till exempel om det finns rynkor (som kan påverka vidhäftningen av elektroden. Elektrodens övergripande rynkor kan orsakas av felaktig spänningskontroll under lindning. Otillräcklig torkning av elektrodbeläggningen, lokala rynkor kan orsakas efter rullning etc. ). Svarta fläckar (kan orsakas av övergångsmetallelement som Ni-avsättning, föroreningar etc. Du kan använda EDS för att detektera elementfördelning och innehåll för jämförelse, SEM för att mäta storlek och andra metoder för analys). Otillräcklig litiuminsättning (till exempel är kanten på anodelektroden brunrandig, vilket kan vara relaterat till överladdning eller elektrolytinfiltration). Lokala rynkor vid elektrodens böjningar eller otillräcklig litiuminsättning (kan vara relaterad till lindningskontroll, elektroden expanderar när den är fulladdad och deformeras vid krökarna) och litiumutfällning, etc.
(2) Observera den övergripande färgen på katodelektroden för att se om det finns några avvikelser. Till exempel, om varmpressningstemperaturen är hög eller tiden är lång, kan pulvret på separatorbeläggningen falla av och fästa vid katodelektrodens yta. Onormala punkter som observeras vid anodelektroden kan observeras eller detekteras vid motsvarande position för katodelektroden.
(3) Observera om det finns några avvikelser såsom skador eller deformationer på separatorns yta. Riktningen av beläggningen kan observeras från skillnaden i reflektion på ytan av separatorn.
g. Observera och registrera status. Du måste kasta anodelektroden i en eldhink med vatten. Efter att anodelektroden reagerar med vattnet och brinner ut, kastar du katodelektroden och andra batterirelaterade delar i eldhinken. Fortsätt att observera i två dagar och gör avfallshantering efter två dagar.
Lägga märke till:
1. Miljön för demontering av prismatiska celler måste ha låg luftfuktighet (daggpunkt Mindre än eller lika med -10 grad ). Om det inte finns några särskilda krav är det bäst att ladda ur battericellerna.
2. Battericeller med stor kapacitet använder vanligtvis staplingsprocessen. När du tar ut katod- och anodelektroderna en efter en, var noga med att undvika kontakt och kortslutning.
3. Aluminiumskalet är mycket tjockt och vasst, så var försiktig så att du inte blir repad eller punkterad under demonteringsprocessen.
4. Vid kortslutning och brand under processen kommer personlig säkerhet i första hand. Kasta batterikärnan i den förberedda eldhinken.





