水性粘结剂在锂离子电池中的应用
发布日期:2024-04-15 浏览次数:88
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,锂离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。
传统的锂电池组成上包含正极、负极、电解液、隔膜四大主材,以及导电剂,悬浮剂、粘结剂等辅材。由于正负极活性物质、导电剂等不能直接粘结到金属电极,所以必须使用粘结剂。粘结剂将各种成分粘接到一起,形成具有粘附性的材料,然后再和金属箔粘接在一起。
锂电池粘结剂分为油性与水性两大类。
用于正极粘结的主要为油性粘结剂,最具代表性的粘结剂为PVDF,近些年也有HNBR等新型粘结剂处于推广中,另有少部分的水性正极粘结剂项目正处于开发阶段。
用于负极粘结的主要为水性粘结剂,目前市场上广泛应用的水性粘结剂主要有以下几类:
丁苯乳胶类(SBR)
SBR是锂电池中应用最广的一类,具有粘结力高、循环性能好、抑制极片反弹能力强等特点。但SBR的动力学表现相对一般,在一些对快充要求高的应用场景下,SBR的应用会稍稍受限制。
苯乙烯-丙烯酸酯共聚物(SAR)
SAR具有粘结力高、低温性能好、动力学性能好等特点,在快充体系中表现良好。但SAR粘结剂的高温循环性能以及抑制反弹能力较SBR会更差一些,因此在一些对循环圈数要求严苛的应用场景下,应用会受限制。
聚丙烯酸(PAA)及其盐
此类粘结剂属于线粘接,因此相较于上述的两类粘结剂,对颗粒的锚固程度更高,极片的内聚力也会更强,同时其形成的胶膜强度与硬度较大,可有效束缚负极的膨胀,因此该类粘结剂十分适用于硅负极体系。
我司代理的RESONAC(原昭和电工)的SAR粘结剂,在保留SAR原有优势的基础上,通过微观结构上的调整,将高温循环性能以及抑制反弹能力的短板进行了补足,目前已在头部电池企业量产应用。
我司同时代理力森诺科的VGCF、1.3-丁二醇,卡博特导电炭黑等产品,欢迎各位垂询!
联系人:张先生 18951936004
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传统的锂电池组成上包含正极、负极、电解液、隔膜四大主材,以及导电剂,悬浮剂、粘结剂等辅材。由于正负极活性物质、导电剂等不能直接粘结到金属电极,所以必须使用粘结剂。粘结剂将各种成分粘接到一起,形成具有粘附性的材料,然后再和金属箔粘接在一起。
锂电池粘结剂分为油性与水性两大类。
用于正极粘结的主要为油性粘结剂,最具代表性的粘结剂为PVDF,近些年也有HNBR等新型粘结剂处于推广中,另有少部分的水性正极粘结剂项目正处于开发阶段。
用于负极粘结的主要为水性粘结剂,目前市场上广泛应用的水性粘结剂主要有以下几类:
丁苯乳胶类(SBR)
SBR是锂电池中应用最广的一类,具有粘结力高、循环性能好、抑制极片反弹能力强等特点。但SBR的动力学表现相对一般,在一些对快充要求高的应用场景下,SBR的应用会稍稍受限制。
苯乙烯-丙烯酸酯共聚物(SAR)
SAR具有粘结力高、低温性能好、动力学性能好等特点,在快充体系中表现良好。但SAR粘结剂的高温循环性能以及抑制反弹能力较SBR会更差一些,因此在一些对循环圈数要求严苛的应用场景下,应用会受限制。
聚丙烯酸(PAA)及其盐
此类粘结剂属于线粘接,因此相较于上述的两类粘结剂,对颗粒的锚固程度更高,极片的内聚力也会更强,同时其形成的胶膜强度与硬度较大,可有效束缚负极的膨胀,因此该类粘结剂十分适用于硅负极体系。
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