常用复合集流体原理

时间:2023年04月30日 来源:

复合集流体特别是复合铜箔可实现大幅减重。根据高工锂电数据,传统铜箔占锂电池总重量比例约13%,是影响电池质量能量密度的关键材料。复合铜箔中铜厚度相比6μm铜箔减少66.67%,复合铝箔中铝厚度相比10μm铝箔减少80%。金属用量的节省部分用PET等材料进行替代后,保障安全性的同时重量更轻,产品综合性能更优。根据金美新材料官网,其复合铜箔面密度较传统铜箔降低77%,能量密度提高5%以上。在更轻的重量下,下游电池厂商有机会在电池单体中注入更多电解液或正负极活性物质以增加电池容量及延长电池寿命。低成本:根据高工锂电,我们预计理论上复合铜箔较传统铜箔降本40%+新能源新材料系列研究:复合集流体行业简析。常用复合集流体原理

    复合集流体投资逻辑:确定性高+工艺难度高从投资的角度出发,复合集流体的投资逻辑包含两个方面。首先是确定性高,复合集流体经过多年发展后早已不是实验室产品,应用于锂电池将会带来明显的性能改善,而且在降本增效的基础上,还能进一步有助于防止热失控以及有效缓解锂枝晶问题。第二点是复合集流体工艺难度较高,且与传统集流体有区别。复合铜箔的基材可分PI/PET/PP等高分子材料,综合性能以及成本看,目前行业内主要选用PET(耐高温聚酯薄膜)为主。生产工艺方面,传统铜箔生产流程主要为溶铜电解—水电镀,而复合铜箔生产过程可分为两步法(磁控溅射—水电镀)和三步法(磁控溅射—蒸镀—水电镀),其中磁控溅射环节对设备要求较高,是影响产品良率和性能的关键。 销售复合集流体服务看这里!无锡光润带您了解复合集流体。

复合集流体众所周知,锂电池发展过程中的每一次浪潮基本上都围绕着高能量密度、高体积利用率、和高安全性这几个方面进行升级改造,但高能量密度同时和高安全性形成背离,高能量密度意味着低安全性,高安全性的同时又很难兼顾高能量密度。虽然在能量密度方面有高镍化和硅基负极加持,高体积利用率上又有CTC、CTP、CTB电芯集成方式的革新,但在高安全性上的进展似乎不太顺利,近期林志颖驾驶特斯拉ModelX意外出车祸造成车辆燃烧的新闻再次把新能源车的安全性推上了风口。

什么是复合集流体?金属导电层-高分子材料支撑层-金属导电层”三明治结构的新型材料对于锂离子电池来说,通常使用的正极集流体是铝箔,负极集流体是铜箔。复合集流体采用“金属-高分子材料-金属”三层复合结构,通过真空蒸镀、磁控溅射等方式在高分子PET/PP膜表面形成纳米级金属,再通过水电镀将金属层沉积增厚到1μm以上。复合铜箔:在塑料薄膜PET、PP、PI等材质表面上先采用真空溅射的方式,制作一层金属导电层,然后采用离子置换或其它的方式,将铜层加厚到1微米或以上厚度,而制作而成的一种新型材料。复合铝箔:是一种以聚对苯二甲酸乙二酯(PET)等材质作为基础材料,并在其正反两面上采用先进的真空镀膜工艺沉积金属铝层而制成的一种新型复合材料。复合集流体产业链全景解析。

不过,由于铜箔需要保持一定机械强度,因此集流体不可能无限减薄。而且过薄的集流体,在电池循环过程中易发生集流体的变形断裂,从而导致安全问题,超薄铜箔的加工费也十分昂贵,导致整体成本不降反增。此背景下,复合集流体成为该领域突破的新技术路径。复合集流体区别于传统金属集流体地,而是增加了其他成分的复合箔材,目前具备应用前景的是“金属-高分子材料-金属”三明治结构的复合集流体,中间层可选择PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PP(聚丙烯)、PI(聚酰亚胺)等高分子材料。目前复合集流体中采用的高分子层厚度一般约4um,上下两层铜层厚度各1um,合计约6um。想买复合集流体就找无锡光润。多功能复合集流体口碑推荐

复合集流体——锂电池技术发展之利剑。常用复合集流体原理

起到集流体和活性物质间的桥梁作用,进一步增强极片的剥离力,解决常规集流体长循环后掉粉或析锂的问题,降低电芯的内阻,提高电芯的能量密度。6.为达到此发明目的,本发明采用以下技术方案:方面,本发明提供了一种复合集流体,所述复合集流体包括表面含有羟基的集流体基材和设置在所述集流体基材至少一侧表面的改性粘结剂层,所述改性粘结剂层中包括改性粘结剂,所述改性粘结剂包括改性聚丙烯腈,所述改性聚丙烯腈上接有羟基和/或羧基,所述集流体基材为多孔的集流体基材。采用特定的集流体基材和特定的改性粘结剂配合使用,常用复合集流体原理

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