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锂电池电芯浆料制作的传统工艺和基本原理|亚博体彩app下载
2021-03-11 [18391]
本文摘要:锂电池芯浆加热对锂离子电池整个生产过程中产品质量的影响不到30%,是整个生产过程中最重要的部分。

锂电池芯浆加热对锂离子电池整个生产过程中产品质量的影响不到30%,是整个生产过程中最重要的部分。锂离子电池的电极生产,阴极浆料由粘合剂、导电剂、阴极材料等组成。阴极浆料由粘合剂、石墨墨粉等组成。

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因此,阴极浆料的制造还包括液体和液体、液体和液体物质之间的混合、沉淀、集中等一系列工艺过程,在此过程中预示着温度、粘度、环境等的变化。因此,在阴极浆料中,颗粒性活性物质的分散性和均匀分布性会影响锂离子的电池阳极之间的运动,因此,在锂离子电池生产中,各极板材料的混合集中非常重要,板材集中质量的优劣直接影响到以前锂离子电池生产的质量及其产品的性能。(阿尔伯特爱因斯坦、Northern Exposure(美国电视连续剧)、锂离子电池生产名言)在传统工艺中重新展开超细集中的原因是,只需通过传统的混合和加热设备,将溶液中的大粉末翻过来均匀分配即可。(威廉莎士比亚,哈姆雷特,世) (然而,粉末状以食盆的形式存在于溶液中,符合宏观集中的加工拒绝。

经过宏观加热和集中的浆液后,超细集中均匀性设备的反感机械切割力起作用,使溶液中的食团或液体颗粒一家的人体进一步覆盖和均匀,得到足够的小液体颗粒,均匀分布在溶液中,起到超过微观超细集中均匀性的作用,可显著提高浆料的综合性能。目前传统的板材工艺有:(1)材料:1。

溶液提取:a)PVDF(或CMC)和溶剂NMP(或离子水)的混合比例和天平。b)溶液的加热时间、加热频率和数量(包括溶液表面温度)C)溶液净化完成后对溶液的检查:粘度(测试)沉淀程度(目视测定)和不可能的时间;d)阴极:SBR+CMC溶液,加热时间和频率。

2.活性物质:A)与天平混合时监测混合比例,数量是否正确B)炉排:正负极球磨时间;篦桶中玛瑙珠和混合物的比例;马诺球的大球和小球的比例;c)烘焙:设置烘焙温度、时间;烘焙完成后测试加热后的温度。d)活性物质和溶液的混合加热:加热方法、加热时间和频率。e)筛选:100目(或150目)分钟以上。

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f)测试,检查:对浆、混合物进行固体含量、粘度、混合细度、真相密度、浆密度等测试。除了具体制作的传统工艺外,还要了解锂电池浆料的基本原理。

胶体理论起着胶体粒子家族的主要作用,是粒子之间的范德瓦尔力。要降低胶体粒子的稳定性,有两种方法。

一是减少胶体粒子之间的静电排斥力,二是在粉末之间制造空间位阻力,阻断粉末的家庭。最简单的胶体系统由分散相和相互集中介质组成,分散相尺度在10-9至10-6米之间。

胶体体内的物质不存在于系统内需中,具有一定的集中力。根据溶剂和分散相,可以制作多种胶体形态。例如,雾是液体集中在气体上的气体粘合剂、牙膏,即固体聚合物粒子集中在液体上的溶胶。胶体的应用在生活中比比皆是,但胶体的物理特性取决于分散相和分散介质。

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从微观角度观察胶体,胶体粒子不是一定的状态,而是在介质内随机运动,这就是我们所说的布朗运动。(Brownianmotion,Brownian Motion,Brownian Motion,Brownian Motion,Brownian Motion)绝对零度以上,胶体粒子均因热运动而不再发生布朗运动。这就是微观胶体的力学特性。

胶体粒子因布朗运动而碰撞是家族(aggregate)再次发生的契机,胶体粒子在热力学上处于不稳定状态,因此粒子之间的相互作用是集中的关键因素之一。双电层理论双电层理论可用于说明胶体中电荷离子的生产情况和粒子表面出现的电位问题。19世纪Helmholtz明确提出了平行电容器模型,以说明电双层结构。

假设粒子带有负电,表面与电容器的电极相同,这很简单。溶液中有正电的反离子迁移相互吸收,向粒子表面传导电能。

但是这个理论忽视了电荷离子不会因热运动而蔓延的不道德。因此,20世纪初,Gouy和Chapman明确提出了一种双层模型,其中溶液中的半离子在静电作用下传导到带电粒子表面,同时受加热运动的影响扩散到粒子周围。因此,溶液中半离子的生产浓度随着粒子表面距离的减少而上升。

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1924年,斯特恩将平行电容器和扩散双层模型融合在一起,叙述了双层结构。Stern指出,反离子不会在粒子表面形成密切的传导层。又名Sternlayer指出,随着与粒子表面距离的减少,粒子的电位不会线性上升,Sternlayer以外也不存在蔓延层,扩散层中的粒子电位不会随着距离的减少呈指数级上升。

右图是Stern双层模型,zeta电位(,zetapotential)是双层模型中最重要的参数,实际测量时不需要测量粒子的表面电位,但可以用声波法或电泳法计算。双层模型的Stern层和扩散层之间剪切平面没有zeta电位。Zeta电位与胶体的集中稳定性密切相关。JETA电位越大,胶体粒子表面的静电荷越大,水溶液中的JETA电位超过25 ~ 30mv时,胶体具有足够的静电斥力,解决粒子之间的范德华力,保持胶体稳定性。


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