复合集流体兼具高安全、高比能、低成本、长寿命、强兼容等优点以复合铜箔为例,其优点如下:减轻重量:锂电复合铜箔的高分子材料比铜的密度低,同等厚度的锂电复合铜箔比传统锂电电解铜箔重量更轻,6um厚度可以减重60%以上,4.5um厚度可以减重50%以上。能量密度高:锂电复合铜箔相比传统锂电电解铜箔面密度下降70%以上,能量密度提升5%以上。寿命更长:在电池充放电过程中,锂电复合铜箔可以吸收锂离子嵌入和脱出产生的膨胀和收缩应力,保持极片界面长期完整性,电池的循环寿命可以提升5%。安全性高:锂电复合铜箔的高分子材料在150℃以上高温下会发生熔缩,在电池热失控前切断电流回路,不会因短路产生高温燃爆,电池的安全性能得到大幅提升。关注锂电池产业链新方向-复合集流体。品牌复合集流体案例
什么是集流体?锂电池电芯的主要构成部分包括正极、负极、电解液和隔膜四部分。电池在充放电过程中,电解液中的锂离子在正负极之间往返运动。集流体是锂电池电芯中正负极的关键材料,作为汇集电流的结构或零件,其作用为将电化学反应所产生的电子汇集起来导至外电路,从而实现化学能转化为电能的过程。当前锂电池正极和负极分别使用金属铝箔和铜箔作为集流体,用于汇集电流的结构或零件。什么是复合集流体?复合集流体是相对二单一集流体而言的。以PET/PP等高分子材料作为中间层基膜,通过真空镀膜等工艺,在基膜上下两面堆积出双层铜/铝导电层所形成的复合材料,通过不同材品牌复合集流体案例复合集流体有什么优点呢?
复合集流体程中电池负极的电流密度分布不均匀,活性金属的沉积或溶出经常是不均匀的,从而在沉积过程中产生金属枝晶造成电池的安全隐患,或在溶出过程中因枝晶折断而与周围活性金属或集流体失去电接触形成“孤岛”,缩短了电池的循环寿命。在更严重的情况下,金属枝晶会刺破电池隔膜或穿过固态电解质连通电池正负电极,造成电池内短路,引起电池失效甚至燃烧。有效防止金属枝晶的生长是保证各类金属二次电池安全性的关键。另一方面,在活性金属的沉积与溶解过程
无锡光润提到锂电池安全性,大多解决方案偏向于从电解液、电极材料、电池管理系统以及热管理系统等方面着手,随着前段时间国家科技部把复合集流体录入重点审查项目,主打更高安全性的复合集流体似乎有“卷土重来”之势,双星新材、万顺新材、宝明科技等多家公司纷纷宣布布局复合铜箔,带动股价涨幅拉升明显,复合集流体到底是资本的较低对接还是真的要“活动红红”?未来对传统锂电铝箔是否会形成冲击?01复合集流体综合性能强于传统集流体复合集流体产业化进展追踪。
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复合集流体到底是什么啊?品牌复合集流体案例
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不过,由于铜箔需要保持一定机械强度,因此集流体不可能无限减薄。而且过薄的集流体,在电池循环过程中易发生集流体的变形断裂,从而导致安全问题,超薄铜箔的加工费也十分昂贵,导致整体成本不降反增。此背景下,复合集流体成为该领域突破的新技术路径。复合集流体区别于传统金属集流体地,而是增加了其他成分的复合箔材,目前具备应用前景的是“金属-高分子材料-金属”三明治结构的复合集流体,中间层可选择PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PP(聚丙烯)、PI(聚酰亚胺)等高分子材料。目前复合集流体中采用的高分子层厚度一般约4um,上下两层铜品牌复合集流体案例
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