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發布時間:2020-12-31 05:39  
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納米碳銅箔產品性能:180度剝離力N/25mm≥6常溫保持力H/0.5kg/25mm*25mm≥24
LZF05-系列
部分材料導熱系數納米導熱材料涂層≥2500納米銅箔380~400
熱輻射低酸膠層1.促進熱能轉化為紅外光能散發,熱量轉換率大于15%以上
2.該層導熱系數不高,主要促進輻射散熱整機測試降溫可達到℃6~15熱擴散系數(cm2/s)7~9比熱( )(J/gK)0.8耐溫性(℃)130拉伸強度(MPa)X,Y向100Z向100彎折試驗(times)(R5/180°)10,000↑注意事項:
銅箔在鋰離子電池中既是負極活性材料的載體,
又是負極電子的收集與傳導體,因此對其有特殊的技
術要求,即必須具有良好的導電性,表面能均勻地涂
敷負極材料而不脫落,并具有良好的耐蝕性。為了保
證涂敷在電解銅箔上的負極材料不會脫落,在制備時
必須加入合適的粘結劑。目前常用的粘結劑為
PVDF. PTFE SBR、LA 133等,其粘結強度不僅取決于
粘合劑本身的物理化學性能,而且與銅箔的表面特性
有很大關系。涂層的粘結強度足夠高時,可防止充放
電循環過程中負極的粉化脫落,或因過度膨脹收縮而剝
離基片,降低循環容量保持率。反之如果粘結強度達
不到要求,則隨著循環次數的增加,因涂層剝離程度加
重而使電池內阻抗不斷增大。循環容量下降加劇。這就

鋰離子電池是在鋰電池基礎上開發出的高能電
池。鋰離子電池的雛形為鋰電池,以作負極,
由于在放電過程中電解液與鋰反應,在其表面形成鋰
枝晶,刺穿電池隔膜,嚴重影響鋰離子電池的使用安
全和循環性能'”,不能反復使用。由于鋰在碳材料中
的嵌入反應電位接近鋰的電位,且不容易與
反應,有很好的嵌脫鋰性能,故商業化鋰離子電池廣
泛采用碳材料。1990年日本Nagoura等研制成以石
油焦為負極的鋰離子電池;同年,兩大電
池公司推出以碳為負極的鋰離子電池;1991年日本
公司研發成功用聚樹脂熱解碳作負極的鋰
離子電池°,從此開創了鋰離子電池應用的新時期。
常規鋰離子電池負極的組成為石墨 導電劑
粘結劑 集流體。石墨等負極材料需涂敷于導電集