Язычок представляет собой металлический проводник, который вытягивается из положительного и отрицательного коллекторов батареи и соединяется с корпусом батареи (цилиндрическим/квадратным) или с внешней структурой модуля (мягкий пакет), и ток должен проходить через язычок к подключите к внешней стороне батареи.
Обычно мы делим батарею на положительные и отрицательные полюса. вкладка батареи металлический проводник, который отводит положительный и отрицательный электроды от сердечника. С точки зрения непрофессионала, положительные и отрицательные ушки батареи являются точками контакта при зарядке и разрядке. Эта точка контакта — не медный кусок, который мы видим снаружи батареи, а соединение внутри батареи. Есть три вида материалов для язычка батареи. Положительный электрод батареи использует алюминиевый (Al) материал, отрицательный электрод использует никель (Ni) материал, а отрицательный электрод также имеет медно-никелевое покрытие (Ni-Cu), и все они сделаны из композита из двух частей: пленки и металлической полосы.

Положительный коллектор выполнен из алюминия, а отрицательный — из меди. Положительный язычок выполнен из алюминия, и мы припаяем его к алюминию на крышке, чтобы сформировать положительный электрод. Вывод минусовой клеммы никелевый, и мы точечной сваркой привариваем его к медному коллектору. Но мы обычно используем никелированную медь для отрицательного колпачка на крышке.
Напряжение литиевого катода высокое, под этим напряжением он будет окислять обычные металлы. И тогда он будет генерировать ионы металлов и растворять их. Алюминий, с другой стороны, образует пассивирующую пленку (оксид алюминия/фторид алюминия) в электролите, которая может предотвратить окисление и растворение алюминия. Поэтому мы обычно используем алюминий для изготовления катодного коллектора и вкладка литий-ионная.
Почему вы используете алюминий для положительного электрода и никель для отрицательного электрода литиевых батарей?

1. Оба токопроводящие, мягкие, легко склеиваются, дешевы, а также образуют на поверхности оксидную пленку.
2. Оксид меди/никеля изготовлен из полупроводника, который обладает свойством проводимости, а толщина оксида слишком велика, поэтому он имеет высокий импеданс, в то время как оксид алюминия является изоляционным материалом, он не может проводит электричество, но он тонкий, он может использовать свой канальный эффект для проведения, если оксидный слой слишком толстый, его проводимость будет снижена, и это даже приведет к изоляции. Обычно поверхность коллектора следует очищать от грязи и удалять более толстый оксидный слой перед использованием.
3. Обладая более высоким положительным потенциалом и более толстой алюминиевой пленкой, он может эффективно предотвратить окисление коллектора. И слой оксида меди / никеля относительно рыхлый, чтобы избежать окисления, предпочтительно при низком потенциале, и Li нелегко сформировать встроенный литиевый сплав с Cu / Ni при низком потенциале, но если медь / никель сильно окислены, встроенная литиевая реакция между Li / и Cu / Ni, но при более низком потенциале алюминиевая фольга не может использоваться в качестве отрицательного материала, приведет к легированию Li Ai.
4. Состав концентрата очень требователен. Нечистый состав алюминия сделает пленку неплотной. Это приводит к точечной коррозии и, что более серьезно, поверхностный слой алюминия разрушается, образуя сплав LiAi.
Еще один вопрос, мы можем использовать положительную алюминиевую вкладку для отрицательной клеммы?
По той же причине мы не можем использовать алюминиевую фольгу для положительного электрода. При высоком анодном потенциале поверхность алюминия может образовывать плотную оксидную пленку. В случае высокого потенциала не легко разъедать. При использовании в отрицательном электроде при низких потенциалах будет происходить реакция с литием, образуя алюминиево-литиевый сплав. Таким образом, мы не можем использовать его в качестве отрицательного электрода только с электрохимической точки зрения.

Так зачем использовать никелевое или медное покрытие для выводов отрицательного электрода литиевых батарей вместо меди?
1. В основном из-за сварки медь-медь. Медь не обладает коррозионной стойкостью по сравнению с никелем. Так что вообще не пользуйтесь медь как полюсные вкладки.
2. Медная сварка никелевой проводимости и теплопроводности не слишком плохие изменения.
3. Обычные вкладки производителей для прохождения погружения в электролит, испытаний на изгиб, испытаний на термический удар при высоких и низких температурах и испытаний на коррозионную стойкость покрытия на основе этих испытаний, поэтому, как правило, медь не используется.
