Wat zijn de modificatiemethoden van aluminiumfolie??

Wat zijn de modificatiemethoden van aluminiumfolie??

1) Oppervlakte behandeling (chemisch etsen, elektrochemisch etsen, DC-anodiseren, corona-behandeling);

2) Geleidende coating (oppervlaktecoating koolstof, grafeen coating, coating van koolstofnanobuisjes, composiet coating);

3) 3D poreuze structuur (schuim structuur, nanobel structuur, nano-kegelmechanisme, vezelweefmechanisme);

4) Samengestelde modificatiebehandeling.

Onder hen, koolstofcoating op het oppervlak is een gebruikelijke modificatiemethode voor aluminiumfolie.

Met koolstof gecoat aluminiumfolie is een materiaal dat wordt gebruikt voor de positieve elektrodecollector van lithium-ionbatterijen nadat een koolstofcoatinglaag op het oppervlak van de aluminiumfolie is aangebracht. De koolstofmaterialen in de coating omvatten voornamelijk roet, grafietvlokken, en grafeen. Nadat het koolstofmateriaalpoeder met een bepaald filmvormend middel tot een slurry is bereid, oplosmiddel, en hulpagent, het is gecoat op het oppervlak van de aluminiumfolie, en na het drogen wordt een dichte koolstofbekledingslaag gevormd.

Modificatiemethode van aluminiumfolie

Modificatiemethode van aluminiumfolie

Vergeleken met blanco aluminiumfolie, Met koolstof gecoate aluminiumfolie verbetert de geleidbaarheid van de positieve elektrodeplaat en kan de interne weerstand van de batterij verminderen. Bijvoorbeeld, de geleidbaarheid van lithiumijzerfosfaat zelf is slecht, en er is een gebrek aan een brug voor elektronenoverdracht tussen de aluminiumfolie en de aluminiumfolie. Stevig verbonden, de deeltjes zijn in elkaar ingebed, wat de geleidbaarheid van de positieve elektrodeplaat verbetert en uiteindelijk de interne weerstand van de batterij vermindert.

In aanvulling, de koolstofcoating kan het oppervlak van de aluminiumfolie uniform en ongelijkmatig maken, en vergroot het contactoppervlak tussen het actieve materiaal in de elektrolyt en de stroomcollector van de positieve elektrode, zodat elektronen sneller kunnen worden overgedragen en stroom kan worden verzameld tijdens snel opladen en ontladen met hoge stroomsterkte, die de prestaties van de batterij kunnen verbeteren. De hoge laad- en ontlaadprestaties helpen lithiumbatterijen hun gebruiksefficiëntie te verbeteren en zich aan te passen aan snel opladen met hoge snelheid.