行业组件数据 · 2026

负极

在可充电电池中,负极是放电循环中发生氧化(失去电子)的电极。

技术定义与适配语境
典型 负极 会按材料、尺寸公差、适配关系和失效风险在 计算机、电子和光学产品制造 中评估。

在可充电电池中,负极是放电循环中发生氧化(失去电子)的电极。它是通过外部电路流向正极的电子的来源,从而产生电能。在充电过程中,该过程逆转,锂离子(在锂离子电池中)或其他电荷载体嵌入负极材料中以储存能量。负极对于决定电池容量、循环寿命和安全特性至关重要。 负极基于电化学原理工作:在放电过程中,活性材料(例如锂离子电池中的石墨)发生氧化,向外部电路释放电子,并向电解质释放离子。在充电过程中,外部电压迫使电子和离子返回负极,通过还原反应储存能量。这种可逆的氧化还原过程使得重复的充放电循环成为可能。

组件规格

定义
在可充电电池中,负极是放电循环中发生氧化(失去电子)的电极。它是通过外部电路流向正极的电子的来源,从而产生电能。在充电过程中,该过程逆转,锂离子(在锂离子电池中)或其他电荷载体嵌入负极材料中以储存能量。负极对于决定电池容量、循环寿命和安全特性至关重要。

负极基于电化学原理工作:在放电过程中,活性材料(例如锂离子电池中的石墨)发生氧化,向外部电路释放电子,并向电解质释放离子。在充电过程中,外部电压迫使电子和离子返回负极,通过还原反应储存能量。这种可逆的氧化还原过程使得重复的充放电循环成为可能。
工作原理
The anode operates on electrochemical principles: during discharge, active materials (e.g., graphite in Li-ion batteries) undergo oxidation, releasing electrons to the external circuit and ions to the electrolyte. During charging, an external voltage forces electrons and ions back into the anode, storing energy through reduction reactions. This reversible redox process enables repeated charge-discharge cycles.
材料
常见材料包括石墨(天然或人造)、硅、钛酸锂(LTO)或用于先进电池的锂金属。铜箔通常用作集流体。粘合剂(例如PVDF)和导电添加剂(例如炭黑)与活性材料混合形成负极涂层。
Capacity
300-500 mAh/g (graphite)
Thickness
50-200 μm
Cycle Life
500-2000 cycles
Voltage Range
0.01-1.5 V vs. Li/Li+
Energy Density
150-400 Wh/kg
Coulombic Efficiency
>99.5%
标准
ISO 12405-4IEC 62660-1UL 1642GB/T 18287

行业分类与别名

负极 的常用贸易名称、技术标识和检索关键词。

上级产品

该组件会出现在以下整机或工业产品中。

FMEA · 风险与缓解

诱因 → 失效模式 → 工程缓解

Overcharging or low-temperature charging->Lithium plating on anode surface->Implement voltage/temperature monitoring, use charging algorithms with temperature compensation
Electrolyte decomposition->Excessive SEI layer formation reducing active material->Optimize electrolyte composition, control operating voltage window
Mechanical stress from volume expansion->Electrode cracking and loss of electrical contact->Use flexible binders, design with expansion buffers, apply proper calendering

工业生态与工程逻辑

0
Lithium plating causing short circuits
1
SEI layer growth reducing efficiency
2
Thermal runaway from overheating
3
Mechanical deformation leading to internal shorts

合规与检测

tolerance
±2% capacity variation, ±5 μm thickness tolerance, <0.1% impurity content
test method
Cyclic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy, galvanostatic charge-discharge testing per IEC 62660 standards

制造该组件的工厂

来自 CNFX 组件能力表的相关制造商资料。

制造商列表用于前期研究和供应商能力理解,不代表认证、排名或交易担保。

采购评估维度

不是客户评论,也不是实时热度。以下维度用于前期 RFQ 准备和供应商评估。

技术文档
4/5
制造能力
4/5
可检验性
5/5
供应商透明度
3/5

这些分值是采购评估维度示例,不代表真实客户评分、具体国家买家反馈或实时询盘。

相关组件

常见问题

What is the main function of an anode in a rechargeable battery?

The anode stores and releases energy by undergoing reversible oxidation during discharge and reduction during charging, facilitating electron flow in the circuit.

Why is graphite commonly used in lithium-ion battery anodes?

Graphite provides stable intercalation of lithium ions, good conductivity, low cost, and long cycle life, making it ideal for commercial batteries.

How does anode degradation affect battery performance?

Degradation (e.g., SEI layer growth, lithium plating) reduces capacity, increases internal resistance, and can lead to safety hazards like thermal runaway.

我可以直接联系工厂吗?

CNFX 是开放目录,不是交易平台或采购代理。工厂资料和表单用于帮助你准备直接沟通。

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数据基础

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初步技术归类
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