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
阳极基于电化学原理工作:在放电过程中,活性材料(如锂离子电池中的石墨)发生氧化反应,释放电子到外部电路,同时释放离子到电解液中。在充电过程中,外部电压迫使电子和离子返回阳极,通过还原反应储存能量。这种可逆的氧化还原过程使得电池能够进行反复的充放电循环。
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。
容量
300-500mAh/g
厚度
50-200μm
循环寿命
500-2000次
电压范围
0.01-1.5V vs. Li/Li+
能量密度
150-400Wh/kg
库仑效率
>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

过充或低温充电->阳极表面锂析出->实施电压/温度监控,使用带温度补偿的充电算法
电解液分解->SEI膜过度形成,减少活性材料->优化电解液成分,控制工作电压窗口
体积膨胀引起的机械应力->电极开裂和电接触丧失->使用柔性粘结剂,设计膨胀缓冲,适当压延

工业生态与工程逻辑

适配说明
该阳极适用于锂离子、锂聚合物、固态和镍氢电池。订购前请确认电池类型、尺寸和电化学兼容性。
工程风险
  • 锂析出导致短路
  • SEI膜增长降低效率
  • 过热导致热失控
  • 机械变形导致内部短路

合规与检测

公差
容量变化±2%,厚度公差±5 μm,杂质含量<0.1%
检测方法
循环伏安法、电化学阻抗谱、恒流充放电测试,依据IEC 62660标准

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

在可充电电池中,阳极的主要功能是什么?

阳极通过在放电过程中发生可逆氧化,在充电过程中发生还原,来储存和释放能量,从而促进电路中的电子流动。

为什么锂离子电池阳极常用石墨?

石墨提供稳定的锂离子嵌入,导电性好,成本低,循环寿命长,非常适合商业电池。

阳极退化如何影响电池性能?

退化(如SEI膜增长、锂析出)会降低容量,增加内阻,并可能导致热失控等安全隐患。

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。

CNFX Industrial Component Index · 计算机、电子和光学产品制造

数据基础

CNFX 制造商资料、技术分类、公开产品信息和持续合理性检查。

初步技术归类
本页用于结构化准备研究、RFQ 和供应商评估,不替代买方自己的供应商资质审查、标准核验和技术批准。

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对比具备该组件加工或装配能力的制造商资料。

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谐振电路/LC谐振回路
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