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  • 正规水性粘结剂原理,水性粘结剂
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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

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。


油溶性粘结剂以聚偏氟乙烯(PVDF)的均聚物和共聚物应用**为***。正规水性粘结剂原理

锂离子电池的发展现状

锂离子电池的生产主要集中于中日韩三国,其中韩国生产商近几年发展迅猛。据日本市场研究机构TSR数据显示,2011年韩国企业在全球锂离子电池市场占有率达到39%,***超过日本(35%)成为全球比较大锂离子电池生产国。韩国企业中,三星SDI在全球锂离子电池市场占有率为23%,LG化学为16%;日本企业中,松下为24%,索尼为8%。韩国锂电池生产商对日本企业产生了冲击,2012年11月**息显示,索尼正在讨论出售其电池业务。

2012年中国锂离子电池总产量约为40亿只,比上年增长约33%。以中国为生产基地的生产商,排名靠前的包括力神、ATL、比亚迪和比克等。2012年,全球和中国锂离子电池需求继续保持增长。


新型水性粘结剂技术指导水性粘结剂有良好的加工性能。

水溶性高分子粘结剂因其含有亲水基团,具有很好的粘合性、成膜性、分散性等,在化学粘结剂、水处理、化学助剂等行业日益扩大。自80年代起,以α-淀粉为主的水溶性粘结材料,因其具有制备工艺简单,生产成本低廉,用于制芯具有干强度高、蠕变性小、溃散性好、旧砂复用性好等特点,特别是操作过程中清洁、节能和浇注过程中几无有害气体产生的优点,即引起铸造界的关注。

由于α-淀粉用于制芯存在吸湿性强、高温强度低、比强度低等缺点,一定程度地限制了其推广应用。



不同粘结剂对LiFePO4电池倍率性能的影响,图4所示为不同粘结剂电池的倍率性能比较结果。油性体系和水系LiFePO4电池1C的比容量分别为106和110.5mA·h/g,分别是0.1C比容量的85.5%和92.2%。由此可见,水性体系的倍率性能要优于油性体系的倍率性能。

为不同粘结剂体系的充电态交流阻抗图谱。图中高频区的半圆**电解液/电极表面钝化膜和双电层中的电荷转移反应,低频区的直线则**锂离子在固相活性物质中的扩散。从图7可以清晰地看出,油性体系中电解液/电极表面钝化膜和双电层的阻抗要远远大于水性体系的阻抗。由于电极表面阻抗大,在大电流条件下,锂离子在界面的钝化膜和双电层中扩散受到影响,进而影响整个锂离子在电极中的脱/嵌过程,从而影响了电极的倍率性能。 通过粘结剂粒子表面官能团改性,能够影响到粘结剂在活性物中分布位置(粘结剂有效聚集与活性物质接触部位)。

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。


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。官方授权经销水性粘结剂原理

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。正规水性粘结剂原理

水性粘结剂:

水性粘结剂砂芯升温速度不宜过快,以50~100℃/h,否则可造成表面急聚收缩开裂,甚至过烧。由于烘干主要是脱水反应和交联反应,可根据经验缩短保温时间,利用炉温进一步脱水固化。

水溶性粘结剂主要是靠水做媒体发挥粘结作用,而水分在空气中具有挥发性,因此要保持该粘结剂砂达到规定的性能要求,需要加强覆盖,尽量的减少水分挥发。但该粘结剂砂复用性较好,脱水的芯砂补加少量的粘结剂经过再次混制,仍能达到原有的性能要求。


正规水性粘结剂原理

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