制造复合集流体技术参数
箔降本效应明显(理论可降本50%),若未来量产问题解决,我们预计可大规模替代传统铜箔。我们预计25年复合铜箔渗透率达20%,全球需求量达45亿平,单价按4.6元/平,市场空间达206亿元。复合铝箔:复合铝箔降本效应一般,但量产进展(金美22年11月已经量产)+安全性+轻薄化(铝箔厚度从12下降至2微米),我们预计可在消费、动力领域实现一定程度替代,预计25年渗透率达10%,全球需求量达21亿平,单价按4.1元/平,市场空间达86亿元。复合集流体赛道呈现出0-1(行业+公司)、技术路线众多且尚处于优化中、暂时*有理论经济性尚未实现大规模量产经济性的特点。复合集流体生产颠覆传统集流体生产新能源新材料系列研究:复合集流体行业简析。制造复合集流体技术参数
复合集流体能量密度提升。电池能量密度的提升一方面通过增加单位克容量并降低非活性物质的重量,由上表可以看出复合集流体密度上更小、厚度减薄,同等厚度下,复合集流铜铝箔单位重量分别减少63%、36%。体积能量密度提升。体积能量密度主要体现在厚度的减薄上,复合铜箔厚度变化不大,复合铝箔厚度减薄33%。安全性。传统纯金属集流体的硬度较大,一旦产生毛刺容易刺穿隔膜形成短路;因复合集流体中间高分子材料层具有抗拉伸断裂强度高、质地软、镀层薄的优点,所以不容易出现毛刺,即便出现毛刺,也会因为质地软镀层薄刺穿隔膜的可能性比较小,能很好的防止电池内部的短路,提升电池安全性;且高什么是复合集流体定制复合集流体有什么优点呢?
锂电主流趋势的复合集流体:需求年复合增速比较高191%、设备投资额度可达300亿面对新能源电动车安全性、能力密度、成本、使用寿命等一系列问题考验下,新一代锂电集流体技术——复合集流体,正缓缓走向国内锂电产业链舞台。什么是复合集流体?均有增应的复合集流体,已经是较为确定的主流技术路径。集流体是汇集正负极电流的结构部件,其有两大功能,其一是承载性,自身承载正负极活性物质;其二是传导性,在充放电过程中,将正负极电流输入给活性物质,也将活性物质产生的电流汇集输出。当前锂电池分别使用铜箔和铝箔作为负极和正极的集流体。铝箔厚度通常为10um,更低可达到8um;铜箔厚度通常为6um,更低可达到4.5um;质量占比
复合集流体产业化下催化的新工艺环节:磁控溅射镀膜、蒸镀、水电镀膜。蒸发镀膜和磁控镀膜属于物相沉积,水电镀属于化学气相沉积。磁控溅射镀膜:电子在电场的作用下与氩气碰撞后,高能量的氩原子电离后撞击靶材表面,使得靶材发生溅射,溅射粒子在基片上沉积形成薄膜。 磁控溅射结合力好,但效率低导致镀膜成本高。磁控溅射镀膜的优势在于稳定性好、均匀度好、膜层致密、结合力好,但磁控溅射对金属材料纯度要求较高,加 工过程需要高纯氩气等特种气体,单位面积加工成本高于电镀。另外,磁复合集流体的生产厂家。
复合集流体程中电池负极的电流密度分布不均匀,活性金属的沉积或溶出经常是不均匀的,从而在沉积过程中产生金属枝晶造成电池的安全隐患,或在溶出过程中因枝晶折断而与周围活性金属或集流体失去电接触形成“孤岛”,缩短了电池的循环寿命。在更严重的情况下,金属枝晶会刺破电池隔膜或穿过固态电解质连通电池正负电极,造成电池内短路,引起电池失效甚至燃烧。有效防止金属枝晶的生长是保证各类金属二次电池安全性的关键。另一方面,在活性金属的沉积与溶解过程复合集流体有什么优势?制造复合集流体技术参数
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高安全:高分子材料毛刺小+发生断路效应,可有效控制电池热失控电池的安全隐患:电池在使用过程中可能因为受到碰撞及挤压、电器元件故障、温度管理不当等因素,导致电池隔膜失效,电流增大并产生热量,即发生内短路现象。针刺实验过程中,传统铜/铝箔会产生大尺寸毛刺,造成内短路,引起热失控。而复合集流体产生的毛刺尺寸小,叠加高分子材料层受热发生的断路效应,短时间内可**降低短路电流,也有效防止锂枝晶穿透隔膜引发的热失控。制造复合集流体技术参数
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