Dengan perkembangan yang cepat dari kendaraan energi baru, sistem penyimpanan energi dan elektronik konsumen, kepadatan energi yang tinggi, umur siklus panjang dan keamanan baterai lithium-ion telah menjadi masalah inti yang menjadi perhatian industri . sebagai salah satu komponen utama dari baterai lithium, pengaman yang secara langsung mempengaruhi stabilitas termal, konduksi ion dan konduksi ion, Ion Konduksi, Ion Konduksi, Ion Konduksi, Ion Konduksi, Ion Konduksi, Ion Konduksi, Konduksi Ion, Baterai, secara langsung mempengaruhi stabilitas termal, Ion Konduksi, Ion Conduction, Ion Conduction, Ion Ion, Ion Ion, Ion Ion, Ion, Ion, Ion, Ion, Power {pengaman, Battery Douring {pengaman, dan secara langsung mempengaruhi stabilitas termal, Ion. telah menjadi pilihan penting untuk meningkatkan kinerja diafragma sebagai bahan pelapis untuk diafragma baterai lithium karena ketahanan suhu tinggi yang sangat baik, afinitas elektrolit dan kekuatan mekanik .
Peran dan tantangan pemisah baterai lithium
Pemisah baterai lithium terletak di antara elektroda positif dan negatif, dan fungsi utamanya meliputi:
• Isolasi fisik: mencegah elektroda positif dan negatif dari saling menghubungi secara langsung dan menyebabkan sirkuit pendek .
• Konduksi ion: Izinkan ion lithium lulus dengan bebas untuk memastikan operasi normal baterai .
• Perlindungan termal: Pertahankan stabilitas struktural di lingkungan suhu tinggi untuk mencegah pelarian termal .
Meskipun pemisah poliolefin tradisional memiliki stabilitas kimia yang baik dan keunggulan biaya rendah, mereka masih memiliki masalah berikut:
• Resistensi suhu tinggi yang buruk: PE/PP akan meleleh dan menyusut pada 130 ~ 160 derajat, menyebabkan baterai pendek sirkuit pendek .
• Keterbasahan elektrolit yang tidak mencukupi: mempengaruhi efisiensi transmisi ion dan meningkatkan resistensi internal .
• Kekuatan mekanik yang rendah: Sulit untuk menghambat pertumbuhan lithium dendrit dan ada risiko tusukan .
Solusi: Melapisi permukaan pemisah dengan bubuk alumina dengan kemurnian tinggi dapat secara signifikan meningkatkan masalah di atas .
Prinsip aplikasi bubuk alumina dalam pemisah baterai lithium
(1) Peningkatan stabilitas termal - lapisan pelindung tahan suhu tinggi
• Titik pencairan alumina setinggi 2050 derajat, yang jauh lebih tinggi dari pe/pp .
• Pada suhu tinggi, lapisan alumina membentuk kerangka yang kaku untuk menghambat penyusutan pemisah .
• Secara efektif mencegah pelarian termal baterai dan meningkatkan keamanan .
(2) keterbasahan elektrolit yang dioptimalkan - transportasi ion yang ditingkatkan
• Permukaan alumina kaya akan gugus hidroksil dan memiliki lyofilisitas super, yang dapat mengurangi sudut kontak elektrolit .
• Tingkatkan laju penyerapan cairan pemisah sebesar 20%~ 30%, mengurangi resistensi internal, dan meningkatkan kinerja pengisian cepat .
(3) Kekuatan mekanik yang ditingkatkan - Tusukan anti -dendritik
• Nano-alumina memiliki kekerasan tinggi, dan kekuatan tusukan pemisah setelah lapisan meningkat 50%~ 100%.
• Secara efektif menghambat penetrasi lithium dendrite dan memperpanjang masa pakai baterai .
(4) Stabilitas Kimia - Aman dan tahan lama
• Stabil pada rentang tegangan yang luas dan tidak berpartisipasi dalam reaksi samping .
• Ini dapat menyerap zat berbahaya seperti HF dalam elektrolit dan mengurangi korosi elektroda .
Bidang aplikasi diafragma yang dilapisi alumina
(1) Baterai Daya (Kendaraan Listrik, Perangkat Tenaga)
• Persyaratan: Keamanan tinggi dan resistensi suhu tinggi .
(2) Baterai penyimpanan energi (kisi, penyimpanan energi rumah tangga)
• Persyaratan: umur panjang dan self-discharge rendah .
(3) Elektronik konsumen (ponsel, laptop)
• Persyaratan: Cahaya dan tipis, kompatibel pengisian daya cepat .
(4) Baterai Khusus (Industri Militer, Aerospace)
• Persyaratan: stabilitas suhu ekstrem .
Alumina Powder, sebagai bahan pelapis untuk pemisah baterai lithium, telah menjadi solusi utama untuk meningkatkan keamanan dan kinerja baterai karena keunggulan resistensi suhu tinggi, peningkatan keterbasahan, resistensi tusukan dan stabilitas kimia . dengan pengembangan energi yang lebih tinggi dari industri baru, lingling, inovasi, dan meningkatkan energi. arah .

