我们的下一个关注焦点,是电池的物料清单成本;为了这个我们得多知道一些电池的结构。下面的图四就是我们开始拆解iPhone 6 Plus的锂电池,将电池外面的铝箔剥开,露出内部封住电池芯的聚合物薄膜;进一步将该聚合物薄膜剥离之后,就露出了在外面的铝制阴极集电层(aluminum cathode collector),如图五。

图四 将iPhone 6 Plus电池外壳切开

图五 铝制阴极集电层
下图六是iPhone 6 Plus锂电池的剖面图,显示其层状结构。该电池内含11个阴极(cathode),以及10个铝制阳极(anode),集电层是并联的。阳极与阴极的电极,都各自以活性层涂布,然后一个个往上堆叠;分隔层(separator layer)插入在阳极与阴极之间,以避免短路,同时又能让阳极与阴极之间的锂离子相互传递。

图六 iPhone 6 Plus 锂电池的剖面图
图七显示的则是电池的侧边,阴极集电层被焊在一起,形成电池的阳极端点(anode battery terminal);阳极集电层则以类似的形式被带出封装外部。

图七 iPhone 6 Plus 锂电池的阴极端点

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