我們的下一個關注焦點,是電池的物料清單成本;為了這個我們得多知道一些電池的結構。下面的圖四就是我們開始拆解iPhone 6 Plus的鋰電池,將電池外面的鋁箔剝開,露出內部封住電池芯的聚合物薄膜;進一步將該聚合物薄膜剝離之后,就露出了在外面的鋁制陰極集電層(aluminum cathode collector),如圖五。

圖四 將iPhone 6 Plus電池外殼切開

圖五 鋁制陰極集電層
下圖六是iPhone 6 Plus鋰電池的剖面圖,顯示其層狀結構。該電池內含11個陰極(cathode),以及10個鋁制陽極(anode),集電層是并聯(lián)的。陽極與陰極的電極,都各自以活性層涂布,然后一個個往上堆疊;分隔層(separator layer)插入在陽極與陰極之間,以避免短路,同時又能讓陽極與陰極之間的鋰離子相互傳遞。

圖六 iPhone 6 Plus 鋰電池的剖面圖
圖七顯示的則是電池的側邊,陰極集電層被焊在一起,形成電池的陽極端點(anode battery terminal);陽極集電層則以類似的形式被帶出封裝外部。

圖七 iPhone 6 Plus 鋰電池的陰極端點

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