水性粘结剂:
对循环性能的影响:粘结剂粒子的耐电解液特性提**度及弹性随时间变化减少,粘结力才能够得到长期保障。特别是在长期循环的情况下,越发能够体现对粘结剂弹性及耐久性的考验。
锂离子电池的发展应用在不断的向高能量密度,高输出,适应更宽范围的温度需求。正极应用不断的从NMC向高Ni体系或者NCA体系发展,负极能力匹配需求对Si应用的需求越发迫切。
锂电池粘接剂生产企业和主要产品介绍:
1.索尔维集团,比利时,油溶性,主要产品:21216PVDF-HFP共聚物;
2.吴羽株式会社,日本,油溶性,主要产品:KF8500PVDF-HFP共聚物;
3.阿科玛集团,法国,油溶性,主要产品:2801PVDF-HFP共聚物。
如果水性粘合剂在锂离子电池正极使用的常见问题及解决方案
注意事项:制浆工序中的容器应能密闭,以防水分挥发造成浆料浓度变化或干涸形成颗粒,影响以后的制浆质量。所有接触浆料设备的材质比较好为不锈钢一类不受水分影响的材料,碳钢材质***不能使用。导电剂的分散可能有更方便快捷的方法,在保证导电剂充分分散的前提下,导电剂分散一步可以揉合到第二步正极浆料生产中。本粘合剂的特点是干、热则硬和脆(即使加热到200℃以上,粘合剂也只能分解而不会变软),而冷、潮则软且柔韧,不必参照PVDF那样加热提高粘结力,正极带在碾压、裁切、卷绕等工序中适合于在常温和正常湿度的车间进行。用本粘合剂制备的电池,正极放电容量与PVDF粘合剂相当,不要期望通过粘合剂的改变来大幅提高正极放电容量。一般情况下,生产设备的清洗和边角料的回收均可用水,可能时刷洗效果较好。
汕头水性粘结剂服务至上负极搅拌使用的粘结剂也是PVDF等油系粘结剂,但是因为考虑到电池内极化严重,且水系更环保和性价比更高。
水溶性高分子粘结材料普遍存在高温强度低的问题,抗高温冲刷性差。用磷酸盐改性后的高分子材料可***提高其高温强度,加入抗高温冲刷剂C后,在高温下可生成AIPO4、NaZr2(PO4)3等耐热物质,因此可***提高其抗高温冲刷性。将φ50×50标准圆柱形试样放在1000℃炉内保持一段时间,其抗拉强度与保持时间关系。粘结剂砂具有良好的抗高温冲刷性。
铸造生产过程中,工业臭味主要是由于硫化氢、甲醛、苯等有害物质造成的,是大气污染的重要污染物。据测定,在整个铸造生产过程中,配砂约占总臭味的5—10%,制芯烘烤由合脂油砂、树脂砂所散发出的臭味占总量的10—15%,浇注和落砂因合脂油砂产生的臭味占总量的30%左右。与其它类型有机粘结剂相比,水溶性粘结剂砂可以***改善混砂、制芯、浇注、清理等工序的生产作业环境,混砂、烘烤及浇注时几无臭味产生,***不腐蚀,可***改善操作工人的身心健康和生产环境。
粘结剂对放电容量的影响
不同粘结剂电池的放电曲线。放电电流为0.1C,充放电电压为2.2~3.8V。二条放电曲线的放电平台基本一致,放电平台为3.2V,水性和油性粘结剂体系的中LiFePO4的比容量分别为120和124mA·h/g。水性体系中LiFePO4的克容量要略低于油性体系中LiFePO4的比容量。这可能是LiFePO4的表面较粗糙,并且在水性体系中LiFePO4颗粒表面吸附的水分较难除,残留的部分水分和电解液发生反应,生成HF。
不同粘结剂体系LiFePO4电池的循环性能曲线,充放电电流为1/3C。循环200次以后,水系和油系粘结剂电池的容量保持率分别为93.2%和96.3%。由此可见,水性粘结剂体系中LiFePO4的循环性较差。因为在水性体系中,LiFePO4颗粒比较细小,且表面形貌不规则,易于吸附水分,不利于正极材料中水分的脱除。
在加工方面,突破了溶剂型粘结剂效率低下的限制,极大的提高涂布的生产效率。
锂离子电池主要组成部分包括:正极(LiCoO2钴酸锂、LiMnO2锰酸锂、LiFePO2磷酸亚铁锂、三元材料等)、负极(石墨等)、隔膜纸(单层隔膜、三层隔膜等)、电解液(普通电解液、功能型电解液等)和外壳(钢壳、铝壳、软包装等)。
锂离子电池发展到***,应用领域已经从**初的手机、MP3/MP4、笔记本,发展到蓝牙耳机、数码产品、GPRS导航仪、电动工具、电动自行车、纯电动汽车、混合电动车、电动公交车、航空模具、太阳能及风力发电储能设备、***工业领域等等。
随着技术及产品研究的深入,锂离子电池的应用范围将会进一步扩大,将会遍及到我们生活中的各个领域。 水性粘结剂抗电解质化学稳定性。无锡***水性粘结剂
水性胶黏剂是以天然高分子或合成高分子为黏料,以水为溶剂或分散剂。汕头水性粘结剂产品的辨别方法
电池的膨胀是由电极活性材料的结构特点所决定的,但是其大小则主要与电极活性材料的性质、粘结剂的性质以及电极制作工艺等因素有关。我们选用相同的电极活性材料和电极制作工艺,主要考察粘结剂的影响。从图1可以看出,SBR系电池的膨胀厚度较小,且分布较窄,在0.2~0.3mm之间;而PVDF系电池的膨胀厚度较大,且分布较宽,在0.3~0.7mm之间。
电池的内阻与电池的荷电状态有关。一般地,锂离子蓄电池的充电态内阻比放电态内阻小。从图2中可以看出,SBR系电池和PVDF系电池的充电态内阻相当,均分布在34~36mΩ之间;两种电池的放电态内阻也都在37mΩ左右。由此可知,SBR粘结剂和PVDF粘结剂对电池内阻的影响没有***差别。
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