不過,由于銅箔需要保持一定機械強度,因此集流體不可能無限減薄。而且過薄的集流體,在電池循環過程中易發生集流體的變形斷裂,從而導致安全問題,超薄銅箔的加工費也十分昂貴,導致整體成本不降反增。此背景下,復合集流體成為該領域突破的新技術路徑。復合集流體區別于傳統金屬集流體地,而是增加了其他成分的復合箔材,目前具備應用前景的是“金屬-高分子材料-金屬”三明治結構的復合集流體,中間層可選擇PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)、PP(聚丙烯)、PI(聚酰亞胺)等高分子材料。目前復合集流體中采用的高分子層厚度一般約4um,上下兩層銅層厚度各1um,合計約6um。哪個廠家生產復合集流體呀?自制復合集流體售后保障
復合集流體特別是復合銅箔可實現大幅減重。根據高工鋰電數據,傳統銅箔占鋰電池總重量比例約13%,是影響電池質量能量密度的關鍵材料。復合銅箔中銅厚度相比6μm銅箔減少66.67%,復合鋁箔中鋁厚度相比10μm鋁箔減少80%。金屬用量的節省部分用PET等材料進行替代后,保障安全性的同時重量更輕,產品綜合性能更優。根據金美新材料官網,其復合銅箔面密度較傳統銅箔降低77%,能量密度提高5%以上。在更輕的重量下,下游電池廠商有機會在電池單體中注入更多電解液或正負極活性物質以增加電池容量及延長電池壽命。低成本:根據高工鋰電,我們預計理論上復合銅箔較傳統銅箔降本40%+特定復合集流體原理在使用復合集流體中需要注意什么?
復合集流體產業鏈分環節空間濺射靶材濺射靶材是磁控濺射的主要材料,或將成為影響技術進一步迭代升級的重要因素之一。濺射靶材是指通過磁控濺射等鍍膜系統在適當工藝條件下濺射沉積在基板上形成各種功能薄膜的濺射源,是磁控濺射的主要鍍膜材料,按形狀可分為平面靶和旋轉靶。濺射靶材的產品質量、性能指標直接決定了終端產品的品質和穩定性。磁控濺射磁控濺射鍍膜具有結合力好等突出優勢,但仍存在一定缺陷需要逐步迭代優化。采用此方法鍍膜具有結合力好、穩定性好、均勻度好、膜層致密等突出優點,但仍存在褶皺變形、溫度控制、薄膜穿孔等問題需要通過技術迭代不斷解決。
箔降本效應明顯(理論可降本50%),若未來量產問題解決,我們預計可大規模替代傳統銅箔。我們預計25年復合銅箔滲透率達20%,全球需求量達45億平,單價按4.6元/平,市場空間達206億元。復合鋁箔:復合鋁箔降本效應一般,但量產進展(金美22年11月已經量產)+安全性+輕薄化(鋁箔厚度從12下降至2微米),我們預計可在消費、動力領域實現一定程度替代,預計25年滲透率達10%,全球需求量達21億平,單價按4.1元/平,市場空間達86億元。復合集流體賽道呈現出0-1(行業+公司)、技術路線眾多且尚處于優化中、暫時*有理論經濟性尚未實現大規模量產經濟性的特點。復合集流體生產顛覆傳統集流體生產復合集流體(PET銅箔)-無錫光潤。
在使用壽命方面,在鋰電池負極中,通常會因為表面凹凸不平,導致凸起處的電子電荷分布變多,導致更多的鋰離子被吸引而發生沉積形成鋰枝晶。鋰枝晶會不可逆地造成鋰電池的容量和循環壽命,同時鋰枝晶增大會刺穿隔膜導致短路引發熱失控等安全性問題。復合集流體相較于純金屬層延展性更好,將產生褶皺緩解鋰枝晶生長帶來的局部應力,使鋰離子沉積更加均勻,減少鋰枝晶問題出現。復合銅箔在循環后容量保持,較純銅箔更好,因此復合集流體總體表現的循環壽命更優作者:想買復合集流體就找無錫光潤。特定復合集流體原理
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高安全:高分子材料毛刺小+發生斷路效應,可有效控制電池熱失控電池的安全隱患:電池在使用過程中可能因為受到碰撞及擠壓、電器元件故障、溫度管理不當等因素,導致電池隔膜失效,電流增大并產生熱量,即發生內短路現象。針刺實驗過程中,傳統銅/鋁箔會產生大尺寸毛刺,造成內短路,引起熱失控。而復合集流體產生的毛刺尺寸小,疊加高分子材料層受熱發生的斷路效應,短時間內可降低短路電流,也有效防止鋰枝晶穿透隔膜引發的熱失控。高比能:相同條件下,能量密度有望提升5%以上復合集流體特別是復合銅箔可實現大幅減重。根據高工鋰電數據,傳統銅箔占鋰電自制復合集流體售后保障
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