企业商机
复合集流体基本参数
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复合集流体企业商机

通常选择铜箔作为负极集流体,选择铝箔作为正极集流体。目前国内动力电池正在加快6μm铜箔替代8μm的导入步伐,头部电池企业6μm铜箔的渗透率已经超过了90%,2021年起头部电池企业进一步加快4.5μm极薄铜箔的导入。铝箔因导电性好、质地软、制造技术成熟、成本低等特点成为锂离子电池正极集流体的优先,目前应用厚度是9-20μm。在锂离子电池中,从质量拆分来看,2021年集流体的质量占比约15%,其中铜箔约8%,铝箔约7%;从成本拆分来看,根据现价测算集流体的成本占比约10.4%,其中铜箔约9%,铝箔*1.4%,由此可见,铜箔的质量占比和成本占比均高于铝箔。因此对铜箔集流体的技术改进方向较无锡光润为您分享复合集流体。高质量复合集流体哪家好

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,推荐复合集流体案例复合集流体产业化进展追踪。

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%+

但随着市场对新能源汽车续航里程的要求逐步提高,其对锂离子电池的循环性能也提出了更高的要求。循环次数的增加,会导致负极更大的循环膨胀,在往复的膨胀收缩过程中,负极活性物质容易从集流体上脱落,使用目前常规的铜箔集流体,很难抑制这种情况的发生。在循环后期,负极活性物质从集流体上脱落,会导致电芯容量衰减加快,dcir降低,甚至会发生析锂,影响电池安全。技术实现要素:5.针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种复合集流体及其制备方法。本发明将表面含有羟基的多孔集流体基材与特定的改性粘结剂配合使用,粘结剂表面含有的羟基和/或羧基不仅能够与集流体基材表面的羟基产生作用力,同时还能复合集流体具有安全性高、成本降低的降本增效的优势。

传统铜箔采用电解工艺,传统铝箔采用压延工艺传统铜箔又叫电解铜箔,工序包括电解溶铜、电解、表面处理、分切。主要生产流程是将铜材溶解后制成硫酸铜电解液,然后在电解设备中将硫酸铜电解液通过直流电电沉积而制成箔,再对其进行表面粗化、防氧化等处理,经分切、检测后制成成品并包装,共包括溶铜造液工序、生箔工序、后处理工序和分切工序四个生产工序。传统铝箔上游是电解铝,**工序包括熔炼、轧制、铸轧、切边、退火等。熔炼是指将铝锭通过加热的方式,使其达到熔化温度并进行熔体的成分配比、净化处理的过程;轧制是指轧辊与轧件相互作用时,轧件被轧辊拉进旋转的轧复合集流体——锂电池技术发展之利剑。什么是复合集流体原理

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在使用寿命方面,在锂电池负极中,通常会因为表面凹凸不平,导致凸起处的电子电荷分布变多,导致更多的锂离子被吸引而发生沉积形成锂枝晶。锂枝晶会不可逆地造成锂电池的容量和循环寿命,同时锂枝晶增大会刺穿隔膜导致短路引发热失控等安全性问题。复合集流体相较于纯金属层延展性更好,将产生褶皱缓解锂枝晶生长带来的局部应力,使锂离子沉积更加均匀,减少锂枝晶问题出现。复合铜箔在循环后容量保持,较纯铜箔更好,因此复合集流体总体表现的循环寿命更优作者:高质量复合集流体哪家好

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