Focus on Cellulose ethers

Batterij-grade CMC

Batterij-grade CMC

Battery-grade carboxymethyl cellulose (CMC) is in spesjalisearre type CMC dat wurdt brûkt as bindmiddel en verdikkingsmiddel by de fabrikaazje fan lithium-ion-batterijen (LIB's). LIB's binne oplaadbere batterijen dy't gewoanlik brûkt wurde yn draachbere elektroanyske apparaten, elektryske auto's en enerzjyopslachsystemen fanwege har hege enerzjytichtens en lange libbensdoer. Batterij-graad CMC spilet in krúsjale rol yn it elektrodes fabrication proses fan LIBs, benammen yn de produksje fan elektroden foar sawol de kathode en anode.

Funksjes en eigenskippen fan Battery-Grade CMC:

  1. Binder: Batterijklasse CMC fungearret as in bynmiddel dat helpt om de aktive elektrodesmaterialen (lykas lithiumkobaltokside foar kathodes en grafyt foar anodes) byinoar te hâlden en se te hechtsje oan it hjoeddeistige samlersubstraat (typysk aluminiumfolie foar kathodes en koperfolie foar anodes) ). Dit soarget foar goede elektryske conductivity en meganyske stabiliteit fan de elektrodes.
  2. Thickening Agent: Batterij-grade CMC tsjinnet ek as verdikkingsmiddel yn 'e elektrodeslurry-formulering. It helpt om de viskositeit en rheologyske eigenskippen fan 'e slurry te kontrolearjen, wêrtroch unifoarme coating en ôfsetting fan it elektrodemateriaal op' e hjoeddeistige samler mooglik is. Dit soarget foar konsekwinte elektrodedikte en tichtens, dy't kritysk binne foar it berikken fan optimale batterijprestaasjes.
  3. Ionyske konduktiviteit: CMC fan batterijklasse kin spesjaal oanpast of formulearre wurde om syn ionyske konduktiviteit te ferbetterjen yn 'e batterijelektrolyt. Dit kin de algemiene elektrogemyske prestaasjes en effisjinsje fan 'e lithium-ion-batterij ferbetterje.
  4. Elektrogemyske stabiliteit: CMC fan batterijklasse is ûntworpen om syn strukturele yntegriteit en elektrogemyske stabiliteit te behâlden oer de libbensduur fan 'e batterij, sels ûnder drege wurkomstannichheden lykas hege temperatueren en fytsraten. Dit soarget foar lange termyn betrouberens en feiligens fan 'e batterij.

Produksjeproses:

Batterij-graad CMC wurdt typysk produsearre troch gemyske modifikaasje fan cellulose, in natuerlik polysaccharide ôflaat fan plant fezels. De carboxymethyl groepen (-CH2COOH) wurde ynfierd op de cellulose rêchbonke troch in rige fan gemyske reaksjes, resultearret yn de foarming fan carboxymethyl cellulose. De graad fan carboxymethyl substitúsje en molekulêre gewicht fan 'e CMC kin wurde ôfstimd om te foldwaan oan de spesifike easken fan lithium-ion batterij applikaasjes.

Applikaasjes:

Batterij-grade CMC wurdt primêr brûkt yn 'e fabryk fan elektroden foar lithium-ion-batterijen, ynklusyf sawol silindryske as pouch-selkonfiguraasjes. It wurdt opnomd yn 'e formulearring fan' e elektrodeslurry tegearre mei oare komponinten lykas aktive elektrodematerialen, geleidende tafoegings en solvents. De elektrode slurry wurdt dan coated op de hjoeddeiske samler substraat, droege, en gearstald yn de lêste batterij sel.

Foardielen:

  1. Ferbettere elektrodeprestaasjes: Batterijklasse CMC helpt de elektrogemyske prestaasjes, fytsstabiliteit en snelheidsfermogen fan lithium-ion-batterijen te ferbetterjen troch te garandearjen fan unifoarme elektrodescoating en sterke adhesion tusken aktive materialen en hjoeddeistige samlers.
  2. Ferbettere feilichheid en betrouberens: It brûken fan heechweardige batterij-grade CMC mei maatwurk eigenskippen draacht by oan de feiligens, betrouberens, en langstme fan lithium-ion batterijen, ferminderjen fan it risiko fan elektrodes delamination, koarte circuits, en termyske runaway eveneminten.
  3. Maatfoarmen: CMC-formules fan batterijklasse kinne wurde oanpast om te foldwaan oan de spesifike easken en prestaasjesdoelen fan ferskate batterijchemie, applikaasjes en produksjeprosessen.

Gearfetsjend, batterij-grade carboxymethyl cellulose (CMC) is in spesjalisearre materiaal dat spilet in krityske rol yn de produksje fan hege-optreden lithium-ion batterijen. Syn unike eigenskippen as bindmiddel en verdikkingsmiddel drage by oan de stabiliteit, effisjinsje en feiligens fan lithium-ion-batterijelektroden, wêrtroch de foarútgong fan skjinne enerzjytechnologyen en elektryske mobiliteit mooglik is.


Post tiid: Febrewaris 28-2024
WhatsApp Online Chat!