Дри Информатион|Један чланак да бисте разумели основну технологију литијум{0}}јонских батерија - Решење дисперзије сепаратора

Jan 10, 2024

01 Детаљно објашњење сепаратора литијум{1}}јонских батерија

news-1002-550

Литијум{0}}јонске батерије се углавном састоје од позитивне електроде, негативне електроде, сепаратора, електролита и других делова. Приликом пуњења, литијум јони (Ли+) се одвајају од позитивне електроде, пролазе кроз сепаратор у електролиту, доспевају до негативне електроде и уграђују се у решетку негативне електроде. У овом тренутку, позитивна електрода је у литијум-лошем стању, негативна електрода је у стању-богатом литијуму; током пражњења, Ли+ излази из негативне електроде богате литијумом- и пролази кроз сепаратор у електролиту да би стигао до позитивне литијум-лоше позитивне електроде и убацује се у решетку катоде. У овом тренутку, позитивна електрода је у стању{10}богатом литијумом. стању, негативна електрода је у литијум-лошем стању. Да би се одржала равнотежа наелектрисања, док Ли+ мигрира између позитивне и негативне електроде током пуњења и пражњења, исти број електрона се креће напред-назад у спољашњем колу да би формирао струју.

 

02 Важност сепаратора батерија

Сепаратор је важан део литијум{0}}јонске батерије. Налази се између позитивне и негативне електроде унутар батерије, обезбеђујући пролаз литијум јона док блокира пренос електрона. Перформансе сепаратора одређују структуру интерфејса, унутрашњи отпор итд. батерије, што директно утиче на капацитет, циклус и безбедносне перформансе батерије. Одлични сепаратори играју важну улогу у побољшању укупних перформанси батерије.

Функција сепаратора у литијумским батеријама се углавном огледа у два аспекта:

Један је да обезбедите гаранцију сигурности за батерију. Материјал сепаратора прво мора имати добру изолацију како би се спречило да позитивне и негативне електроде дођу у контакт са кратким спојем или да буду пробушене неравнинама, честицама и дендритима. Због тога сепаратор треба да има одређену затезну и пробојну чврстоћу и није га лако поцепати. И у основи може да одржи стабилност димензија под изненадним условима високе температуре, и неће се отопити и скупити, узрокујући кратке спојеве-великих површина и термички бег батерије.

Други је обезбеђивање микропорозних канала за литијум{0}}јонске батерије да би се постигле функције пуњења и пражњења и перформансе брзине. Због тога сепаратор мора бити филм високе порозности и равномерне расподеле микропора. Карактеристике самог материјала и карактеристике пора након формирања филма ограничавају миграцију литијум јона у батерији, што се одражава на параметар перформанси јонске проводљивости.

 

03 Керамички премаз сепаратора батерија

Обично је материјал сепаратора полиолефин, који може да обезбеди довољна механичка својства на собној температури, али је склон екстремном термичком скупљању на високим температурама, што доводи до кратког споја између позитивне и негативне електроде, а батерија је склона спонтаном сагоревању или чак експлозији.

Да би побољшали недостатке полиолефинских сепаратора, истраживачи су спровели многа експериментална испитивања и открили да је облагање органских сепаратора неорганским керамичким премазима најбоље решење. Главне сировине тренутних неорганских керамичких премаза су глиница и бемит. Овај керамички композитни премаз може значајно побољшати отпорност сепаратора на високе температуре, чиме се побољшава отпорност на високе температуре и сигурност литијум{2}}јонских батерија. Не само то, присуство керамичког премаза значајно побољшава перформансе задржавања течности сепаратора и такође побољшава његове механичке особине.

Уобичајена опрема за дисперзију керамичких премаза је млин нано песка.

 

04 Иусхун Интеллигент Нано Санд Милл

news-900-516

Пин тип нано млин за песак

1. Усваја велики-систем динамичког одвајања протока и високо{2}}ефикасни систем за млевење, који је погодан за циклично млевење великог протока{3}}. Може да меље материјале до испод-микронских и нанометарских опсега и да материјали имају бољу дистрибуцију величине честица.

2. Линеарна брзина клина за млевење је велика, а кинетичка енергија која се преноси на перле за млевење је велика, што има снажан утицај и ефекат брушења на материјал, што погодује развоју пречника честица у нанометарском правцу.

3. Иусхун нанород пин песка млин користи ПУ материјал или керамички материјал за делове у контакту са материјалом како би спречио металну контаминацију материјала.

4. Велики излаз и висок континуитет. Нано млин за песак има одличан ефекат дисперзије на абразивима, тако да је излаз много већи него код традиционалних млинова са куглицама, а може се постићи континуирана производња.

Константе јонске дифузије зависе од величине честица, при чему је дифузија у наночестицама много бржа него у микронским или великим честицама. Међутим, већа површина такође може довести до других нежељених ефеката, као што су ниска густина паковања у катоди и потенцијалне реакције електрода/електролит. Због тога је потребна ужа дистрибуција величине честица. Иусхун интелигентни штап-пин нано млин за песак може да испуни потребну дистрибуцију величине честица.

 

За више заинтересованих, добродошли да контактирате са мном, Керол, ВхатсАпп:+8618301601956 /емаил:carol@qhdyshb.com