手机锂离子电池拆解过程图解
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锂电池工作原理和结构图解,看完你就是专家!从上世纪90年代开始,锂电池开始进入市场,逐渐成为电器和IT 终端设备的动力选择。
更小的体积、更稳定的性能、更好的循环性,使锂电池逐渐遍布人们日常生活的各个方面,助力人类向清洁世界迈出重要一步。
相较于以化石燃料为基础的传统能源供给方式,锂电池的出现打破了以往的碳基供能方式,减少了碳排放量,为可持续发展提供了新路径。
我们俗称的锂电池其实分为锂金属电池和锂离子电池两种。
1、锂金属电池锂金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属锂或其合金金属为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。
放电反应原理为:Li MnO2=LiMnO2。
2、锂离子电池锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。
充电正极上发生的反应为:LiCoO2==Li(1-x)CoO2 XLi Xe-(电子);充电负极上发生的反应为:6C XLi Xe- = LixC6;充电电池总反应:LiCoO2 6C = Li(1-x)CoO2 LixC6。
今天来详解一下锂电池工作原理和结构,让大家全方位的了解锂电池。
锂电池结构示意图了解锂电池工作原理之前,我们先大概了解下锂电池的组成部分,如下示意图:(1)正极——活性物质一般是钴酸锂或者锰酸锂,镍钴锰酸锂等材料,电动车则普遍是用镍钴锰酸锂(俗称三元)或者三元少量锰酸锂,纯的锰酸锂和磷酸铁锂则由于体积大、性能不好或成本过高而逐渐淡出视野,导电极流体使用厚度10--20微米的电解铝箔。
(2)隔膜——一种经特殊成型的高分子薄膜,薄膜有微孔结构,可以让锂离子自由通过,而电子不能通过。
(3)负极——活性物质为石墨,或近似石墨结构的碳,导电集流体使用厚度7-15微米的电解铜箔。
(4)有机电解液——溶解有六氟磷酸锂的碳酸酯类溶剂,聚合物的则使用凝胶状电解液。
(5)电池外壳——分为钢壳(方型很少使用)、铝壳、镀镍铁壳(圆柱电池使用)、铝塑膜(软包装)等,还有电池的盖帽,也是电池的正负极引出端。
iphonese拆解(拆机)评测iPhonese拆机图解详细过程解析(真机反正⾯拆解)iPhone se上市不久,iFixit便在第⼀时间带给⼤家最新款的iPhone se拆机图⽂评测了,下⾯⼩编也再第⼀时间给⼤家分享iphone se拆解(拆机)评测。
感兴趣的朋友跟着⼩编⼀起看下 iPhone se拆机图解详细过程解析(真机反正⾯拆解) !iphone se 配置参数: iPhone se拆解视频如下: 看完视频,我们可以先看下iPhone se都有哪些创新吧! -苹果 A9 处理器和 M9 协处理器 -16GB 和 64GB 容量版本 -4 英⼨ Retina 屏幕,分辨率为1136 x 640,326ppi -1200 万像素 iSight 摄像头,⽀持 4K 视频录制,1.2 MP ?/2.4 FaceTime HD 前置摄像头 -802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi + Bluetooth 4.2 + NFC + 19-波段 LTE -Touch ID 传感器⽀持指纹认证和 Apple Pay 正式拆解评测开始: 1.此次拆机的是⼀款粉⾊的iPhone se,这款粉⾊机⾝背⾯我们可以看到,设备型号为:A1662,这是此前从未有过的型号。
虽然颜⾊有差,但是整体设计和前⼀代相⽐毫厘⽆差。
屏幕周围采⽤哑光包边设计。
2.从底部先将两个⼩螺丝卸开,螺丝钉是梅花型(Pentalobe)的,这个最难搞了,这也说明苹果是真的不想让我们的“魔⽖”伸向他们的设备内部。
螺丝钉做得很精致,⽽且颜⾊也是玫瑰⾦。
再将屏幕和机⾝分离,我们看到屏幕四周并没有粘合剂,和 S 系列旗舰设备相⽐,打开 iPhone SE 简直轻松多了。
3.接着拆除Touch ID线路电池断连。
iPhone se和 iPhone 5s ⼀样,在iPhone SE屏幕下还是我们熟悉的 Touch ID 线路。
也许有些⼈还不知道,这些线路也能够给拆解造成⼀定的⿇烦。
OPPO N1拆机评测:图解OPPO N1拆解全过程-基础电子如今智能手机已经相当流行,不过各类手机同质化也非常严重,很多旗舰机、主流手机基本都是相同的硬件配置,比如将两款5英寸1080P高通800手机同时进行拆解的话,你可能会发现这两款手机连芯片布局都是相同的,这就说明如今智能手机除了品牌不同外,其他很多东西均比较同质化化,缺少了创新元素。
不过近期我们在拆解OPPON1的时候,给笔者眼前一亮,其可旋转摄像头、背部触控区域等新鲜功能给人一种很强的创新感,那么这款OPPON1内部做工与布局如何呢?以下就来进行OPPON1真机拆解吧。
OPPON1拆机评测:图解OPPON1拆解全过程拆机步,需要卸下SIM卡槽,如下图所示:OPPON1SIM卡槽拆解后盖采用聚碳酸酯材质,通过卡扣卡在中壳上,而中壳采用了金属材质,在四周各有天线溢出口,音量按键、电源键以及中壳是独立开来的,因此拆解后盖也比较简单,打开后盖,给人感觉是做工比较工整。
OPPON1后盖拆解图由于音量键与电源键是独立开来的,因此我们拆解第第三步就出拆解下来音量键和电源键了。
OPPON1独立的电源按键与音量按键拆解图OPPON1与之前的上一代旗舰OPPOFine5内部有些类似,主要相似点集中在顶部主板上,不仅采用了屏蔽罩屏蔽辐射,还采用了塑料盖固定。
而关键位置排线、电源排线等也用金属挡片固定,做工比较精细。
不过笔者在拆解该机机身内部的固定螺丝的时候,并没有发现易碎贴纸保修凭证,这应该属于笔者拆解的是工程机缘故,用户请勿拆解,否则将失去保修功能。
OPPON1主板固定螺丝拆解内部所料固定板拆解后,我们就可以看到电池、NFC芯片和触控板了,如下图所示:OPPON1内部电池与NFC模块拆解拆解下来的OPPON1NFC芯片特写OPPON1背部触控板特写,另外该机搭载的是3610mAh大容量锂离子聚合物电池。
OPPON1背部触控板特写拆解电池后,OPPON1内部特写OPPON1内部外观图解OPPON1依旧采用了目前主流的三段式内部设计,顶部主板+中部电池+底部主板的设计。
康佳K723智能机电池拆卸指引康佳K723手机设计采用内置电池,在电池仓里电池采用背胶进行固定,为了维修易拆并不破坏电池采用易拉背胶进行粘贴固定,现将K723的电池拆卸方法做一指引进行说明。
1.拆卸电池盖:先用螺丝刀按下图所示方法将电池盖局部顶起;注意:螺丝刀深入耳机孔内不要过大,深入耳机孔内半厘米即可注意:在顶电池盖时不要将耳机座作为螺丝刀的支撑点2.用拆机片沿着电池盖和后壳间缝隙将电池盖拆下来;注意:拆机片在沿着电池盖和后壳间缝隙进行划动时拆机片不要插入的过深(如下图所示)电池盖被取下3.用十字螺丝刀将后壳上的10颗螺丝拆下来:4.用拆机片拆下后壳:拆壳的右侧拆壳的底部拆壳的左侧后壳被拆下:5.拆除易拉背胶并取下电池:电池粘贴背胶二拉手电池粘贴背胶一拉手按下图箭头所示,依次用手捏住电池粘贴背胶拉手,慢慢的拉扯背胶,背胶就会缓缓的从机器中脱离出来;结构图图示电池粘贴背胶一拉手注:拉背胶时手指的支撑要避开电池,这样可以避免电池被挤压而拉断背胶注:拉背胶时手指的支撑要避开电池,这样可以避免电池被挤压而拉断背胶电池粘贴背胶二拉手注意:如果背胶拉手在拉扯的过程中断了,也可以用镊子捏住背胶打个卷再把背胶拉扯出来。
(如下图所示)被拉断的背胶示意图6.扣开电池连接器将电池拆下来:用镊子捏住背胶打个卷再把背胶拉扯出来示意图注意:此电池连接器请勿反复拆装。
至此,K723电池拆卸工作全部完成。
1.康佳K723电池属锂聚合物电池,取下来的电池切记避免异物、挤压、高温等对电池产生干扰的错误操作,以免发生危险!2.如果被拆下后的电池出现变形或褶皱(详见下图所示),切记不能再次使用,需退总部进行检测!电池被取下注意电池变形电池变形电池褶皱。
iPhone 3G 全面拆解报告-iPhone中文网iPhone 3G•在2008年7月11日新西兰时间12:01 iPhone刚刚首发之后,我们就立即进行了3G iPhone 手机的拆解,即太平洋时间7月10日早5:01分。
•如果你很想和我们交流,我们很高兴能够与你结识。
你可以通过我们网站的联系方式与我们取得联系。
安全到手•从包装盒上可以看出,我们得到了一款黑色3G iPhone手机。
传闻说白色一款已经无货,极为稀有。
这款iPhone售价在新西兰为979美元,并且无绑定合同(当然,还是被Vodafone锁定)。
现在我们还不确定拿着这款被Vodafone锁定的iPhone手机来做什么,但是总有一些是我们能做的。
•包装看起来很面熟。
•下面则是我们从包装的正面所看到的说明。
o iPhone 3G大小为4.5×2.4×0.48"(比一代要薄0.02"),重4.7盎司。
o显示器对角线长3.5",163ppi分辨率为480×320,与一代几乎相同。
•盒内装有:o USB充电数据线o标准iPhone 耳机o USB 电源适配器。
o这是什么?一款新西兰版电源插座,此前我们从没有获得一款这样的东西。
•拆下SIM卡•iPhone 3G最值得关注的特色要数与机身齐平的耳机插孔了吧,这样任何一款耳机都可以无需适配器就可以插入iPhone手机使用了,而不再仅限于苹果自己的耳机产品。
不错!开盖•我们的预测:o标有苹果标识的三星处理器——正确o或者有GPS芯片,或者没有。
如果没有GPS芯片,那么就说明它被内置到处理器内部了。
——不确定o许多仅带有苹果标识的芯片。
有时候我们可以直接辨别它们是什么芯片,但是大多数还是要拆解下来之后才可以辨别。
——正确,不过这次好像有点欺诈之意。
•拆LED显示屏幕•摇动显示屏幕•一些菜鸟告诉我等明天美国放货后,TechOnline能够告诉我们不认识的芯片是什么.他们通常将芯片浸泡在酸性溶液内,去除其外表的陶瓷涂层,再用X-射线和其他一些怪异的工具来查看芯片。
作者:Daniel Tam, From SMSE of SCUT。
拆机时间:2012.10.07 温度:约31℃。
工具:锯子、尖嘴钳、大尺小刀、镊子各一把。
电池信息:厂家:铁达信(广州市xx电子科技有限公司,生产日期:2010.06.01)型号:BL5C 3.7V 900mAh充电限制电压:4.2V执行标准:GB/T18287-2000总重量:21.579g一、拆除PVC套1、PVC与外金属铝壳间有粘结胶。
2、电池厚度方向两侧边有聚合物纸条。
3、无黑色喷码,但反光能看到字码。
二、拆上下部聚合物盖片1、底部聚合物片由一片黑色黏胶带与金属壳粘合,粘结紧固,难以除去。
左右对称写着TA398,中间有凹凸模。
上部盖板电极连接。
2、上下聚合物盖片拆除后,电池重:20.245g。
3、金属铝外壳较软,金属壳与正极相连。
4、左侧(正极)有钢珠(未压钢珠前相当于留有开孔,用于抽真空和注点解液)。
三、拆除点焊的金属铝盖版1、金属激光焊接,铝材较软,容易锯开。
2、拆开后可闻到类似酒精的气味,可看到正极与外壳(上铝盖)连接,负极与铝盖板用聚合物(透明)相隔。
四、分离电芯和金属外壳1、电芯与外壳间有空隙。
2、闻到类似酒精的气味。
3、电芯外围有透明胶带(上下面、两侧面都有),正极(铝箔)在外层。
4、电芯面有黑色半透明聚合物模盖(阻隔电芯与上铝盖板)。
5、可从电极面观察到液体电解质。
6、电解质很容易挥发。
正极负极五、拆电芯1、正极材料(LiCoO3(5~10μm)等+导电剂(导电炭黑,1~5μm)+粘合剂(PVDF))涂覆在铝箔(厚约16μm)长条两面上,长约30cm。
2、负极材料(石墨+导电炭黑+增粘剂(羧甲基纤维素钠CMC)+粘结剂(丁苯橡胶乳胶SBR))(黑色)涂覆在铜箔(厚约10μm)长条两面上。
负极材料较易脱落。
3、隔膜:负极外紧贴(即正负极之间)一层半透明聚合物隔膜。
避免正负极材料接触造成短路,但隔膜需让Li+通过,以形成通路。
支持更换电池3G版iPhone拆解图详解
随着苹果第二代iPhone手机iPhone 3G(图片热评)上市日期的如期而至,全世界玩家都为能够快人一步获得iPhone 3G而想尽办法。
而有幸博得头彩的玩家,更抢先对iPhone 3G来了大解剖并放出详尽解剖图。
通过解剖可以清楚的看到,原来iPhone 3G锂电池采用的是分体式设计,也就是说只要有技术拆开iPhone 3G是可以更换电池的,听得这个消息不知道大家是不是很振奋呢!究竟iPhone 3G内部隐藏着什么“法宝”能令其有如此魔力,看过下面的解剖图解析,相信一定能找到答案。
解剖前欣赏下“全家福”
iPhone 3G底部有两枚细小的螺丝
先移除底部的两粒缧丝,整部机就得一分为二
面板和底板之间是由几条connector驳在一起的
支持更换电池iPhone 3G解剖图呈现
解剖后的面板,很简洁,只有两条connector
解剖后的底板,地是非常简洁,真的要赞赏Apple在电子设计方面的实力!
面板的screen可以再一分为二
接下来是继续把底板分体,叫我Do not remove?
整片主板能够轻松的从底盘中取出
取去主板和电池后的底盘
iPhone 3G的专用电池
旧版iPhone的电池是用电线永久焊接的,iPhone 3G转为可”分体式”
这就是iPhone 3G的主版!
可以清楚看到iPhone 3G的chips是ARM CUP+Samsung RAM+GPS Chips
最后是speaker、mic和接驳电脑的接口
解剖完毕,一家大细来张大合照吧!。
电池基本信息:型号:483436AL-600mAh实测厚度:4.78mm;宽度:33.82mm;高度:35.70重量:13.85g 卷芯重量:未知电压:2.776V拆解分析:①打开电池,下图1为正极铝带焊接位置,此电池焊接比较好(焊点没见过,因此无法知道焊头是什图2为负极焊接处,此处为两点点焊,铆钉没有发黑。
盖板 ②拿出卷芯,发现仍然有很多电解液,铝壳中有游离态电解液,并且可以滴下来。
估计比克电解液卷芯包顶和包顶所用胶带均是茶色高温胶,包顶胶带10mm宽,包底胶带16mm宽。
该胶带双层厚度图中绿胶(绿胶难道是卷绕完后包的终止胶带?)厚度:0.056,卷芯本体只有此三处有胶带,侧面并没 ③卷芯打开,卷绕时隔膜没有卷半圈,直接插入负极,先卷两圈,再插正极。
比克电池拆析报告122.5mm卷芯正面卷芯背面极片模型:厚度:0.137~0.138mm 隔膜厚度:0.016mm从极片结构基本可以看出,其卷针宽度为:26.5mm,厚度大概在0.5mm~1.0mm左右。
正极头部2mm处有用透明胶包住,贴住了拖尾区域,胶带宽度估计4mm,且包胶整齐,初步分析是用机器 ④焊片打开卷芯,负极耳为冲铆机所焊,没有包胶,正极焊底端。
由于极耳损坏,各处伸出长度和焊接长度均由此看出,该电池内部只有正极头部一处胶带,负极耳没有包胶且不是靠茶色胶焊,不知道要不要考虑极片放置一段时间后去看没有析锂情况,可能是电压过低,也可能是比克做的CB值很高还有水分该电池为原来一手机电池,年份无法得知,因此现在比克的结构是否还是这样就不得而知了,众位看正极片4431084128427法知道焊头是什么样子)。
计比克的电解液保守量应该做的很好。
层厚度:0.101,单层厚度:0.05。
三处有胶带,侧面并没有包完(不知道要不要考虑入壳时壳体划破卷芯两侧的问题)。
厚度:0.155~0.156mm(带电下的厚度)齐,初步分析是用机器所包。
伸出长度和焊接长度均没有量。
重复前几天拆镍氢电池时候的话,同时锂电池比镍氢的更危险。
不是开玩笑。
拆解电池,是大忌!各位看官千万不要模仿。
弄不好就把手腐蚀掉了,更有可
能引起爆炸掀掉你家房顶。
背面:
第一步,要揭开表面的一层黑色的塑料纸,太粘勒,上吹风机!:
揭开后,好像看到电池芯了:
翻过来:
可以看到,电池芯被一个塑料框包在里边,中间还是有缝隙的,里边白色的部分此啊是真正的电池。
顶出来,换各角度:
电池正负极和电路板之间的连接:
卸电路板,翻过电池,2端分别有2个卡子,螺丝到伸进去。
别一下,解决问题:
打开电路板盖子:
上剪刀,直接剪短电路和电芯:
揭掉电芯另外一遍的塑料皮:
揭掉顶端的塑料“帽”:
下来就是暴力拆解电芯了,手太忙了,忘记拍照了,用金属美工刀在一端一刀一刀的划开大约0.3毫米的铝质外壳:
抽出真正的电芯:
换个角度,嗯?怎么一层一层的?:
可以打开,留意这种质感,里边是有液体的。
看不太明显?
加点动作,怎么样了?
再换个姿势。
哈哈。
不停的变换各种姿势........
继续展开:
好像里边的液体蒸发的非常快,颜色已经变了:
嗯?还可以分层?
那就继续吧:
这下继续分到头后,就分出了正负极:
白色和黑色互相缠在一起,有点电容的意思,但是具体里边是什么东西,怎么个原理,就不是我操心的事情了:
这个清晰点:
老样子,最后来张“全尸福”
打完收功。