লিথিয়াম ব্যাটারি শিল্পের পরিভাষা এবং ব্যাখ্যা: পার্ট 3

Dec 10, 2024 একটি বার্তা রেখে যান

644

 

 

থলি ভোল্টেজ:একটি নরম প্যাক লিথিয়াম ব্যাটারির প্রান্ত ভোল্টেজ, বিশেষভাবে নরম প্যাক লিথিয়াম ব্যাটারির ইতিবাচক ইলেক্ট্রোড লগ এবং অ্যালুমিনিয়াম-প্লাস্টিকের ফিল্মের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম স্তরের ভোল্টেজকে উল্লেখ করে। তাত্ত্বিকভাবে, এই স্তরগুলিকে 0 ভোল্টেজ দিয়ে উত্তাপিত করা উচিত। যাইহোক, প্রক্রিয়াকরণের সময়, অভ্যন্তরীণ পিপি স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা স্থানীয় পরিবাহিতা এবং মাইক্রোব্যাটারির গঠনের দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে সম্ভাব্য পার্থক্য দেখা দেয়। প্রান্ত ভোল্টেজের মান প্রস্তুতকারক থেকে প্রস্তুতকারকের মধ্যে পরিবর্তিত হয়, তবে বেশিরভাগই এটিকে 1 এর নিচে সীমাবদ্ধ করে।{3}}V অ্যালুমিনিয়াম লিথিয়াম অ্যালয়গুলির দ্রবীভূত সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে। ব্যাটারি প্যাকে এজ ভোল্টেজ: লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাকে, এজ ভোল্টেজ সাধারণত চার্জিং এবং ডিসচার্জিং প্রক্রিয়া চলাকালীন একটি একক ব্যাটারি সেলের ভোল্টেজকে বোঝায়, অর্থাৎ ব্যাটারির ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ইলেক্ট্রোডের মধ্যে ভোল্টেজের পার্থক্য। এই ভোল্টেজটি ব্যাটারির চার্জ এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রতিফলিত করতে পারে এবং ব্যাটারির অবস্থা এবং কর্মক্ষমতা পরিমাপের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামিতি।

 

 

ডিসি প্রতিবন্ধকতা:সাধারণত ওমিক রেজিস্ট্যান্স এবং পোলারাইজেশন রেজিস্ট্যান্স সহ ডিসি বর্তমান অবস্থার অধীনে একটি ব্যাটারির মোট অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধকে বোঝায়। ওহমিক অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ প্রধানত ব্যাটারি উপাদান, ইলেক্ট্রোলাইট এবং ইলেক্ট্রোডের প্রতিরোধের দ্বারা গঠিত, যখন মেরুকরণ অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ব্যাটারির ভিতরে ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল বিক্রিয়া প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত।

 

 

এসি প্রতিবন্ধকতা:এটি ব্যাটারিতে প্রয়োগ করা একটি ছোট প্রশস্ত সাইন ওয়েভ পটেনশিয়াল (বা কারেন্ট) ব্যাঘাত সংকেতের প্রতি ব্যাটারি সিস্টেমের প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করে এবং তারপরে অভ্যন্তরীণ প্যারামিটার যেমন রেজিস্ট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স, ইনডাক্ট্যান্স এবং সেইসাথে ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ গতিশীল তথ্য বিশ্লেষণ করে। গঠন এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া।

 

 

ওভারভোল্টেজ:একটি ব্যাটারির উভয় প্রান্তে ভোল্টেজ বোঝায় যা স্বাভাবিক অপারেশন বা নিরাপত্তা প্রবিধানের জন্য তার সর্বোচ্চ ভোল্টেজ মান অতিক্রম করে। এই ধরনের ওভারভোল্টেজ তাৎক্ষণিক বা ক্রমাগত হতে পারে এবং ব্যাটারির কর্মক্ষমতা, জীবনকাল এবং নিরাপত্তার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।

 

 

চার্জ ধরে রাখা:নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সঞ্চিত বিদ্যুতের পরিমাণ ধরে রাখার জন্য একটি ব্যাটারির ক্ষমতা বোঝায়, সাধারণত স্ব-স্রাব ক্ষমতা হিসাবে পরিচিত। এটি একটি খোলা সার্কিট অবস্থায় নির্দিষ্ট পরিবেশগত অবস্থার অধীনে সঞ্চিত শক্তি বজায় রাখার জন্য একটি ব্যাটারির ক্ষমতা বোঝায়। সহজভাবে বলতে গেলে, এটি বোঝায় কতক্ষণ ব্যাটারি ব্যবহার না করার সময় উল্লেখযোগ্য হ্রাস ছাড়াই তার অভ্যন্তরীণ সঞ্চিত বৈদ্যুতিক শক্তি বজায় রাখতে পারে।

 

 

ক্ষমতা ধরে রাখা:সংক্ষেপে, এটি একটি ব্যাটারি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের সময় তার প্রারম্ভিক ক্ষমতার সাপেক্ষে তার ক্ষমতা বজায় রাখে তা বোঝায়। এটি একাধিক চার্জ এবং স্রাব চক্রের পরে ব্যাটারির কর্মক্ষমতা হ্রাস প্রতিফলিত করে।

 

 

সমান্তরাল সংযোগ:একটি সমান্তরাল সার্কিট গঠনের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যাটারির ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক খুঁটি সংযোগ করা বোঝায়। এই সংযোগ পদ্ধতিতে, ব্যাটারি প্যাকের মোট ভোল্টেজ স্থির থাকে, যখন মোট বর্তমান এবং মোট ক্ষমতা প্রতিটি ব্যাটারির বর্তমান এবং ক্ষমতার সমষ্টির সমান হয়।

 

 

সমান্তরাল সিরিজ সংযোগ:এটি ক্রমাগত সার্কিট গঠনের জন্য ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক পদ্ধতিতে একাধিক ব্যাটারিকে ক্রমান্বয়ে সংযুক্ত করার একটি পদ্ধতি। এই সংযোগ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল ব্যাটারি প্যাকের মোট ভোল্টেজ বাড়ানো, যখন বর্তমান এবং ক্ষমতার পরিবর্তনগুলি নির্দিষ্ট লোড অবস্থার উপর নির্ভর করে।

 

ব্যাটারি স্থায়িত্ব:একটি ব্যাটারির নিজস্ব এবং বাহ্যিক পরিবেশগত কারণগুলি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বোঝায়, ব্যাটারি চালানোর সময় বা তার পরিষেবা জীবনের দৈর্ঘ্য হিসাবে উদ্ভাসিত।

 

 

স্টোরেজ পরীক্ষা:এটি স্টোরেজ লাইফ এবং ব্যাটারির স্থায়িত্ব মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর মূল উদ্দেশ্য হল দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়স্থানের সময় ব্যাটারির কর্মক্ষমতা পরিবর্তনগুলি মূল্যায়ন করা, যার মধ্যে ক্ষমতা হ্রাস, ভোল্টেজ পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের পরিবর্তন ইত্যাদি, যাতে ব্যাটারির স্টোরেজ জীবন এবং স্থিতিশীলতার পূর্বাভাস দেওয়া যায় এবং ব্যাটারি ডিজাইনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স প্রদান করা যায়। নির্বাচন

 

 

সেবা জীবন:একটি ব্যাটারি স্বাভাবিক ব্যবহারের শর্তে শক্তি সরবরাহ করতে পারে এমন সময় বা চক্রের সংখ্যাকে বোঝায়। এটি ব্যাটারির রাসায়নিক গঠন, নকশা, উত্পাদন গুণমান, ব্যবহার এবং চার্জিং পদ্ধতি সহ বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন ধরণের ব্যাটারির (যেমন লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি, সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারি ইত্যাদি) বিভিন্ন পরিষেবা জীবন থাকে।

 

 

লিড অ্যাসিড ব্যাটারি:এটি এমন এক ধরনের ব্যাটারি যার ইলেক্ট্রোড প্রধানত সীসা এবং এর অক্সাইড দিয়ে তৈরি এবং যার ইলেক্ট্রোলাইট হল সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণ। ধনাত্মক ইলেক্ট্রোড উপাদান হল সীসা ডাই অক্সাইড (PbO ₂), নেতিবাচক ইলেক্ট্রোড উপাদান হল সীসা (Pb), এবং ইলেক্ট্রোলাইট হল সালফিউরিক অ্যাসিড (H ₂ SO ₄) এর জলীয় দ্রবণ। এই ধরনের ব্যাটারি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে এবং চার্জিং প্রক্রিয়া চলাকালীন এটি সংরক্ষণ করে।

 

 

বুস্ট চার্জ:এটি একটি চার্জিং পদ্ধতি যা চার্জিং কারেন্ট এবং ভোল্টেজ বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষ চার্জিং চিপ এবং প্রোটোকল ব্যবহার করে চার্জিং সময়কে উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট করতে পারে।

 

 

ধ্রুবক বর্তমান চার্জ:এটি একটি বহুল ব্যবহৃত চার্জিং পদ্ধতি যা একটি চার্জিং পদ্ধতিকে বোঝায় যেখানে চার্জিং প্রক্রিয়া চলাকালীন কারেন্ট স্থির থাকে। নীতিটি ব্যাটারির বৈশিষ্ট্য এবং চার্জারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। চার্জারটি প্রথমে ব্যাটারির ধরন, ক্ষমতা, ব্যাটারির ভোল্টেজ ইত্যাদি সহ ব্যাটারির অবস্থা সনাক্ত করে এবং তারপর এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি ধ্রুবক আউটপুট বর্তমান মান সেট করে। চার্জিং প্রক্রিয়া চলাকালীন, চার্জার একটি ধ্রুবক চার্জিং কারেন্ট বজায় রাখতে ব্যাটারির চার্জিং অবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে আউটপুট ভোল্টেজকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে। যখন ব্যাটারি প্রয়োজনীয় চার্জিং অবস্থায় পৌঁছায় বা চার্জিং সময় একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, চার্জারটি ধ্রুবক বর্তমান চার্জিং শেষ করবে এবং পরবর্তী চার্জিং পর্যায়ে প্রবেশ করবে (যেমন ধ্রুবক ভোল্টেজ চার্জিং বা ফ্লোট চার্জিং) বা চার্জ করা বন্ধ করবে।

 

 

ধ্রুবক ভোল্টেজ চার্জ:একটি চার্জিং পদ্ধতি যেখানে চার্জিং প্রক্রিয়া চলাকালীন একটি ব্যাটারির দুটি খুঁটির মধ্যে ভোল্টেজ একটি ধ্রুবক মান বজায় রাখা হয়। ধ্রুবক ভোল্টেজ চার্জিংয়ের সময়, চার্জিং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভোল্টেজ পুরো চার্জিং সময় জুড়ে স্থির থাকে। ব্যাটারি টার্মিনালে ভোল্টেজ ধীরে ধীরে বাড়ার সাথে সাথে চার্জিং কারেন্ট ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। কারণ চার্জিং প্রক্রিয়ার অগ্রগতির সাথে সাথে ব্যাটারির গ্রহণযোগ্য বর্তমান ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। যখন ব্যাটারি ভোল্টেজ সেট চার্জিং ভোল্টেজে পৌঁছায়, চার্জার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আউটপুট কারেন্টকে ধীরে ধীরে হ্রাস করতে সামঞ্জস্য করবে যতক্ষণ না ব্যাটারি ভোল্টেজ একটি স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছায়।

 

 

ট্রিকল চার্জ:রক্ষণাবেক্ষণ চার্জিং বা ট্রিকল চার্জ নামেও পরিচিত, প্রধানত ব্যাটারি সম্পূর্ণ চার্জ হওয়ার পরে স্ব-স্রাবের কারণে ক্ষমতা হ্রাসের জন্য ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই চার্জিং পদ্ধতিটি ছোট পালস কারেন্টের মাধ্যমে ব্যাটারিতে শক্তি পুনরায় পূরণ করে, এটি নিশ্চিত করে যে ব্যাটারিটি দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ স্তরের চার্জ বজায় রাখে, স্রাবের প্রস্তুতিতে।

 

 

স্টেট অফ চার্জ (SOC):এটি একটি মূল পরামিতি যা ব্যাটারি বা লিথিয়াম ব্যাটারির মতো শক্তি সঞ্চয়কারী ডিভাইসগুলির চার্জের অবশিষ্ট অবস্থা বর্ণনা করে যা কিছু সময়ের পরে বা দীর্ঘমেয়াদী অপব্যবহারের পরে। এটি সম্পূর্ণরূপে চার্জ করার সময় ব্যাটারির অবশিষ্ট ক্ষমতার সাথে তার ক্ষমতার অনুপাতকে উপস্থাপন করে, সাধারণত শতাংশ (%) হিসাবে প্রকাশ করা হয়, যার পরিসর 0100% (বা 01 যখন দশমিক হিসাবে প্রকাশ করা হয়)। যখন SOC=0, এটি নির্দেশ করে যে ব্যাটারি সম্পূর্ণরূপে ডিসচার্জ হয়েছে; যখন SOC=100% (বা SOC=1), তখন এটি নির্দেশ করে যে ব্যাটারি সম্পূর্ণভাবে চার্জ হয়েছে৷

 

 

চার্জ ভোল্টেজ শেষ:চূড়ান্ত চার্জিং পর্যায়ে ব্যাটারির জন্য অনুমোদিত সর্বোচ্চ ভোল্টেজ। একবার ব্যাটারির ভোল্টেজ এই মান ছুঁয়ে গেলে বা তার বেশি হয়ে গেলে, ব্যাটারির অতিরিক্ত চার্জ হওয়া রোধ করতে অবিলম্বে চার্জিং বন্ধ করা উচিত। গুরুত্ব: যুক্তিসঙ্গত চার্জিং টার্মিনেশন ভোল্টেজ সেটিং কার্যকরভাবে অতিরিক্ত চার্জিংয়ের কারণে ব্যাটারির ক্ষতি প্রতিরোধ করতে পারে, যখন ব্যাটারি সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা যায় এবং এর পরিষেবা জীবন বাড়ানো যায় তা নিশ্চিত করে।

 

645

 

খাওয়ানো:লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি তৈরিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এটি বিশেষভাবে একটি সেট অনুপাত অনুযায়ী একটি মিটারিং সিস্টেমের মাধ্যমে মিক্সিং সরঞ্জামগুলিতে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ইলেক্ট্রোড কাঁচামাল (সক্রিয় উপকরণ, পরিবাহী এজেন্ট, বাইন্ডার ইত্যাদি) ইনপুট করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এই প্রক্রিয়াটি পরবর্তী ব্যাটারির কর্মক্ষমতা এবং ধারাবাহিকতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

 

 

মিশ্রণ:এটি সক্রিয় পদার্থ পাউডার, বাইন্ডার, পরিবাহী এজেন্ট এবং দ্রাবককে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটি স্থিতিশীল সাসপেনশন তৈরি করার জন্য সমানভাবে মিশ্রিত করার প্রক্রিয়া। লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি তৈরিতে, প্রথম প্রক্রিয়া হিসাবে আলোড়ন, পরবর্তী আবরণ, ঘূর্ণায়মান এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলির উচ্চ-মানের সমাপ্তিতে একটি নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা পালন করে। উদ্দেশ্য হল নিশ্চিত করা যে বিভিন্ন কাঁচামাল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমানভাবে মিশ্রিত হয়, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা সহ একটি স্লারি তৈরি করে, যার ফলে ব্যাটারির কার্যক্ষমতা এবং সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত হয়।

 

 

আবরণ:পলিমার, গলিত পলিমার, বা পলিমার দ্রবণকে একটি সাবস্ট্রেটে (যেমন কপার ফয়েল বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল) একটি যৌগিক ফিল্ম তৈরি করার জন্য একটি পেস্টের মতো সমানভাবে আবরণ করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির জন্য, প্রলিপ্ত স্তর সাধারণত তামার ফয়েল বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, যা ইলেক্ট্রোড পেস্ট দিয়ে লেপা হয়।

 

 

ঘূর্ণায়মান:লিথিয়াম ব্যাটারি ইলেক্ট্রোডগুলিকে কম্প্যাক্ট করার প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা একটি নির্দিষ্ট ফাঁক এবং চাপ সহ দুটি স্টিলের রোলারের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রি লেপা এবং শুকানো হয়েছে। রোলার প্রেসিংয়ের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে: ইলেক্ট্রোড শীটগুলির কম্প্যাকশন ঘনত্ব বাড়ানো, খোসার শক্তি উন্নত করা, ব্যাটারির শক্তির ঘনত্ব বাড়ানো, চক্রের জীবন এবং সুরক্ষা কর্মক্ষমতা উন্নত করা।

 

 

স্লিটিংইলেক্ট্রোড শীট কাটার প্রক্রিয়াকে বোঝায় (ইতিবাচক বা নেতিবাচক) যা কোষ সমাবেশের জন্য প্রয়োজনীয় আকার এবং আকৃতি পূরণ করে এমন ইলেক্ট্রোড শীট পাওয়ার জন্য ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে লেপ, শুকানো, ঘূর্ণায়মান এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। ব্যাটারির কর্মক্ষমতা, নিরাপত্তা এবং উৎপাদন দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

 

 

উইন্ডিং:নির্দিষ্ট যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ক্রম এবং টান প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ব্যাটারি কোষের নলাকার বা অন্যান্য নির্দিষ্ট আকারে বিভক্ত ধনাত্মক ইলেক্ট্রোড, বিভাজক এবং নেতিবাচক ইলেক্ট্রোডকে ঘুরানোর প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এই পদক্ষেপটি ব্যাটারি কোষের কাঠামোগত স্থিতিশীলতা, শক্তির ঘনত্ব, অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের এবং পরবর্তী ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল পারফরম্যান্সের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।

 

 

স্ট্যাকিং:পৃথক ইলেক্ট্রোড শীট (ধনাত্মক ইলেক্ট্রোড শীট, নেতিবাচক ইলেক্ট্রোড শীট) এবং একটি ব্যাটারি কোষ গঠন গঠনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ক্রম এবং পদ্ধতিতে ডাই-কাটিং প্রক্রিয়ায় উত্পাদিত বিভাজককে স্ট্যাক করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। প্রধান পদক্ষেপ: ইলেক্ট্রোড প্রস্তুতি, ঝিল্লি প্রিট্রিটমেন্ট, স্তরিত সমাবেশ, ইলেক্ট্রোলাইট আবরণ, হট প্রেস প্যাকেজিং, কাটা এবং গঠন।

 

 

গরম চাপ:সময়, তাপমাত্রা এবং চাপের মতো যুক্তিসঙ্গত পরামিতি সেট করে বেয়ার সেলকে গরম চাপ এবং আকার দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এর মূল উদ্দেশ্য হল বেয়ার সেলের পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে ঘুরার পরে বেয়ার সেলের আলগা আকৃতি ঠিক করা হয়, যার ফলে পরবর্তী ব্যবহারের সময় ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ইলেক্ট্রোডগুলির আপেক্ষিক স্থানচ্যুতি রোধ করা হয়, ব্যাটারির কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

 

সমতল চাপ:সাধারণত ব্যাটারি বা তাদের উপাদানগুলির (যেমন কোষ, ইলেক্ট্রোড, ইত্যাদি) তাদের শারীরিক গঠন উন্নত করতে, কর্মক্ষমতা বাড়াতে বা নির্দিষ্ট উত্পাদন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে চাপের চিকিত্সাকে বোঝায়। এই ট্রিটমেন্টে অসম সারফেস সমতল করা, ব্যাটারির ভিতরে চাপ বন্টন সামঞ্জস্য করা এবং ব্যাটারির গঠনের স্থায়িত্ব বাড়ানো জড়িত থাকতে পারে।

 

 

ভ্যাকুয়াম বেকিং:লিথিয়াম ব্যাটারির অভ্যন্তরে আর্দ্রতা কন্টেন্টের কঠোর নিয়ন্ত্রণের কারণে, ভোল্টেজ, অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ, স্ব-স্রাব এবং অন্যান্য সূচক সহ লিথিয়াম ব্যাটারির কর্মক্ষমতার উপর আর্দ্রতা একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। অত্যধিক আর্দ্রতা পণ্য স্ক্র্যাপ, গুণমান হ্রাস, এমনকি পণ্য বিস্ফোরণ হতে পারে। তাই, লিথিয়াম ব্যাটারির একাধিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ইলেক্ট্রোড প্লেট, ব্যাটারি কোষ এবং ব্যাটারির জন্য যতটা সম্ভব আর্দ্রতা অপসারণের জন্য একাধিক ভ্যাকুয়াম বেকিং প্রয়োজন।

 

 

লেজার ঢালাই:এটি একটি উচ্চ-নির্ভুলতা এবং উচ্চ-দক্ষতা ঢালাই প্রযুক্তি যা ব্যাটারি উত্পাদন ক্ষেত্রে বিশেষত লিথিয়াম ব্যাটারি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

 

 

থলি গঠন:স্ট্যাম্পিং বা পাঞ্চিং প্রক্রিয়া নামেও পরিচিত, এটি মূলত অ্যালুমিনিয়াম-প্লাস্টিকের ফিল্মের উপর একটি ছিদ্র করতে ব্যবহৃত হয় যা ব্যাটারি কয়েলের মূল মিটমাট করতে পারে। এই পদক্ষেপটি হল নিশ্চিত করা যে ব্যাটারি কোষগুলি অ্যালুমিনিয়াম-প্লাস্টিকের ফিল্মের ভিতরে নিরাপদে স্থাপন করা যেতে পারে, পরবর্তী প্যাকেজিং এবং ব্যাটারির কার্যকারিতার জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করে।

 

 

ফুটো পরীক্ষা:এটি ব্যাটারি তৈরি এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা মূলত নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয় যে ব্যাটারির অভ্যন্তরটি বাইরের পরিবেশ থেকে ধুলো এবং জলীয় বাষ্পের মতো অমেধ্য দ্বারা দূষিত বা আক্রমণ না করে, যার ফলে শর্ট সার্কিটের মতো নিরাপত্তা দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা হয়। বিস্ফোরণ

 

 

গঠন:একটি ব্যাটারি সেলের প্রাথমিক চার্জিং প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যা প্রাথমিক চার্জিং বা ছাঁচনির্মাণ নামেও পরিচিত। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, ব্যাটারির ভিতরে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ইলেক্ট্রোড উপাদানগুলি চার্জ করা হয় এবং ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়, যা ব্যাটারির অভ্যন্তরে রাসায়নিক বিক্রিয়া সিস্টেমকে স্থিতিশীল করে এবং একটি SEI ফিল্ম (কঠিন ইলেক্ট্রোলাইট ইন্টারফেস) গঠন করে, যার ফলে ভবিষ্যতে ব্যবহারে ব্যাটারির ভাল কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে। .

 

 

গ্রেডিং:চার্জিং এবং ডিসচার্জিং পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাটারির ক্ষমতা, অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ এবং অন্যান্য পরামিতি পরীক্ষা করার প্রক্রিয়াকে বোঝায় এর কার্যকারিতা এবং মানের স্তর নির্ধারণের জন্য। কারখানা ছাড়ার আগে নতুন ব্যাটারির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরানো ব্যাটারির কার্যক্ষমতা মূল্যায়ন পুনরায় ব্যবহার করার আগে।

 

 

বুর:ব্যাটারি উত্পাদন প্রক্রিয়ার সময় উত্পন্ন ধারালো ধাতব ধ্বংসাবশেষ বোঝায়, বিশেষত ইলেক্ট্রোড বা ইনজেকশন গর্তের প্রান্তে। এই burrs বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু টুল পরিধান, সরঞ্জাম ব্যর্থতা, অনুপযুক্ত অপারেশন, এবং বস্তুগত সমস্যা সহ কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাটারি burrs উপস্থিতি ব্যাটারির কর্মক্ষমতা, নিরাপত্তা, এবং উত্পাদন খরচ একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে.

 

 

কণা আকার:একটি ব্যাটারিতে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ইলেক্ট্রোড সামগ্রীর কণার আকার এবং বিতরণকে বোঝায়। কণার আকারের আকার এবং বন্টন সরাসরি ব্যাটারির ছিদ্র কাঠামো, সক্রিয় পদার্থের বিষয়বস্তু, লিথিয়াম আয়নগুলির প্রসারণ পথ এবং প্রতিরোধকে প্রভাবিত করে এবং এইভাবে ব্যাটারির বৈদ্যুতিন রাসায়নিক কর্মক্ষমতা, শক্তির ঘনত্ব এবং চক্রের জীবনকে প্রভাবিত করে।

 

 

কঠিন বিষয়বস্তু:দ্রাবকগুলিতে দ্রবীভূত বাইন্ডারের মতো সংযোজন সহ স্লারির সামগ্রিক ভরে ব্যাটারি স্লারির প্রতিটি উপাদানে কঠিন পদার্থের অনুপাতকে বোঝায়। কঠিন বিষয়বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট পরিসর এবং প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন ধরনের ব্যাটারি এবং বিভিন্ন স্লারি রচনার জন্য পরিবর্তিত হতে পারে।

 

 

পৃষ্ঠের ঘনত্ব:একটি ব্যাটারিতে একটি নির্দিষ্ট স্তরের (যেমন ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক ইলেক্ট্রোড) প্রতি ইউনিট ক্ষেত্রফলকে বোঝায়, সাধারণত প্রতি বর্গ মিটার (g/m²) গ্রামগুলিতে প্রকাশ করা হয়। পৃষ্ঠের ঘনত্বের আকার ক্ষমতা, শক্তির ঘনত্ব, অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ, চক্রের জীবন এবং ব্যাটারির নিরাপত্তার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।

 

 

মানুষের শরীর পরিষ্কার করার জন্য ঘর:এয়ার শাওয়ার, ক্লিন এয়ার শাওয়ার, পিউরিফাইড এয়ার শাওয়ার ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এটি কর্মীদের বা পণ্যের পৃষ্ঠে উচ্চ গতিতে পরিষ্কার বাতাস স্প্রে করে তাদের সাথে সংযুক্ত ধূলিকণা অপসারণ করে, কার্যকরভাবে পরিষ্কার এলাকায় ধূলিকণার উত্সের প্রবেশকে ব্লক বা হ্রাস করে এবং উত্পাদন পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে।

 

 

লিথিয়াম ডেনড্রাইটস:লিথিয়াম ব্যাটারির চার্জিং প্রক্রিয়ার সময় লিথিয়াম আয়ন হ্রাসের সময় গঠিত ডেনড্রাইটিক ধাতব লিথিয়াম। যখন লিথিয়াম নেতিবাচক ইলেক্ট্রোডের দিকে উপস্থিত হয়, তখন এর ফর্মটি লিথিয়াম ডেনড্রাইট হতে পারে না, তবে এটিকে সম্মিলিতভাবে লিথিয়াম বৃষ্টিপাত হিসাবে উল্লেখ করা হয়। লিথিয়াম ডেনড্রাইট গঠন লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিতে একটি সাধারণ সমস্যা, যা ব্যাটারির কর্মক্ষমতা এবং নিরাপত্তার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

 

 

থার্মাল পলাতক:একটি গুরুতর নিরাপত্তা সমস্যা বোঝায় যেখানে ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ব্যবহার বা চার্জ করার সময় বিভিন্ন কারণে তীব্রভাবে বেড়ে যায়, এটি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা ঠান্ডা করা কঠিন করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাটারির অতিরিক্ত গরম, জ্বলন এবং এমনকি বিস্ফোরণের দিকে পরিচালিত করে।

অনুসন্ধান পাঠান