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水性粘结剂基本参数
  • 产地
  • 日本
  • 品牌
  • 日本可乐丽
  • 型号
  • 水性粘结剂
  • 是否定制
水性粘结剂企业商机

粘结剂是有机化学品,悬浮于水中呈液态乳液状。添加在浆料中并涂布在极片上,为提升生产效率,一般会对烘干温度进行提升(传送速度快)来满足生产,温度高时水分的蒸发速度更快,因此悬浮的粘结剂会快速的迁移至极片表面,造成Cu界面粘结剂缺失,特别是在辊压时引起粘辊或脱粉,掉料等现象。

对内阻的影响:粘结剂粒子在极片中干燥后,在电池中会吸收电解质溶胀,过大的溶胀会影响e-电子传递,造成内阻的上升。通过对高分子与电解质亲和度的控制,可对内阻上升起到一定的阻止作用。


水系更环保和性价比更高且能代替其粘结作用,故发展到现在负极选用水系粘结剂已经成为其主流方向。常州口碑好水性粘结剂

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

应用小结(三个关键之处):1、导电剂充分分散,2、极片干燥与防止返潮,3、避免使用有强碱性物质溶出的活性材料。

负极片的制造则通常采用丁苯(SBR)胶乳水溶性材料作粘结剂,以水或去离子水作溶剂,羧甲基纤维素(CMC)为增稠剂。**初,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且能代替其粘结作用,故发展到现在负极选用水系粘结剂已经成为其主流方向。


常州水性粘结剂厂家实力雄厚添加在浆料中并涂布在极片上,为提升生产效率,一般会对烘干温度进行提升(传送速度快)来满足生产。

锂离子电池中的特点是伴随充放电过程,锂在活性物质中的嵌入—脱出引起活性物质的膨胀—收缩(如石墨的层间距变化达到10%-11%),要求粘接剂对此能够起到缓冲作用。锂离子电池的电极在干燥过程中加热温度比较高可以达到200℃,粘接剂必须能够耐受这样高的温度。由此可见,粘接剂性能好坏对电池性能的影响很大,锂离子电池电极制备是采用涂布工艺,一般采用刮刀或辊涂布的方式,通过刀口间隙调节活性物质层的厚度。锂离子电池活性物质层的厚度很小,因此涂布刀口的间隙也很小,这样就要求在浆料中不能有大的团聚颗粒存在。制作电极需要经过辊压、分切、卷绕等一系列过程才能进入到电池壳体中,在这些过程中要求没有活性物质粉末脱落或片的脱落。


水性粘结剂体系电池的内阻只有6mΩ左右,而油性体系电池的内阻则高达10mΩ左右。在负极、电解液以及极耳焊接等因素相同的条件下,油性体系中,粘结剂PVDF的含量较高,电极的电导率降低,增大了LiFePO4颗粒与电解液以及颗粒与颗粒之间的阻抗,进而增大了整个电池的内阻。

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:

导电剂分散:导电剂主要有乙炔黑、导电性碳黑等品种,都属于低极性亲油性物质,在水性介质中分散较为困难。可以采用搅拌球磨的机械分散方法来实现分散目的,搅拌球磨机为全不锈钢材质,磨介为8~10mm刚玉球,开动搅拌,并充分循环,磨2小时以上,经120目筛网泵出导电粘合剂料浆。测出其固含量备用。


对内阻的影响:粘结剂粒子在极片中干燥后,在电池中会吸收电解质溶胀。

为不同粘结剂电池循环200次以后的正极材料的X射线衍射图谱。从衍射图谱可以看出,经过200次循环以后,正极材料中除了LiFePO4的特征衍射峰以外,还出现了一定的杂质,这些杂质可能是导电碳黑以及锂盐等。水性和油性不同的是,水性粘结剂电池经过200次循环以后,LiFePO4的各条主要衍射都向右漂移,并且主要衍射峰的相对强度也发生了一定的变化。这都证明,在水性粘结剂体系中,经过200次循环,LiFePO4的结构发生了较大的变化,进而导致循环性能下降。而油性粘结剂电池经过200次循环,除出现一些杂相外,其各主要衍射峰的衍射角度及相对强度都未发生明显变化。这表明,经过200次循环以后,其橄榄石结构保持得较为完好,宏观表现为循环性能良好。SBR是应用较多的水性粘结剂,98%锂电负极粘结剂采用了SBR。天津水性粘结剂值得信赖

水性粘结剂,面对不同活性物质可以通过分布影响并提高粘结强度。常州口碑好水性粘结剂

粘结剂的多方面因素对电极有直接的影响关系,另外,在快节奏的当下,愈发对快速充电(大倍率充电)的需求增加。上文所述的强度,内阻,迁移等均有影响活性物析锂的多重因素之一,对于今后的电芯企业发展应用会不断更替,JSR研发团队会站在开发的前沿继续开发未来发展方向的粘结剂。

选择合适的锂电池粘结剂,总体要求其欧姆电阻要小,在电解液中性能稳定,不膨胀、不松散、不脱粉。

一般来说,粘结剂的性能,如粘结力、柔韧性、耐碱性、亲水性等,直接影响着电池的性能。加入比较好量的粘结剂,可以获得较大的容量、较长的循环寿命和较低的内阻,这对提高电池的循环性能、快速充放能力以及降低电池的内压等具有促进作用。因此选择合适的粘结剂非常重要。


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