Comprendere la tecnologia principale dello schema di dispersione del diaframma della batteria agli ioni di litio--

Jan 15, 2024

Le batterie agli ioni di litio- sono diventate le batterie secondarie più popolari grazie alla loro alta tensione, elevata energia specifica, lunga durata e altri vantaggi. Essendo uno dei materiali principali della batteria, il diaframma determina le prestazioni della batteria al litio, quindi il materiale del diaframma e la tecnologia di preparazione devono essere studiati ulteriormente.

 

La batteria agli ioni di litio- è composta principalmente da elettrodo positivo, elettrodo negativo, diaframma, elettrolita e altre parti. Durante la ricarica, gli ioni di litio (Li+) partono dall'elettrodo positivo nell'elettrolita attraverso il diaframma per raggiungere l'elettrodo negativo e incorporato nel reticolo negativo. In questo momento l'elettrodo positivo è in uno stato povero di litio, l'elettrodo negativo è in uno stato ricco di litio; Durante la scarica, il Li+ viene rimosso dall'elettrodo negativo dello stato ricco di Li- nuovamente attraverso il diaframma nell'elettrolita fino all'elettrodo positivo dello stato povero di Li- e inserito nel reticolo positivo, in questo momento l'elettrodo positivo è nello stato ricco di Li- e l'elettrodo negativo è nello stato povero di Li-. Per mantenere l'equilibrio della carica, mentre il Li+ migra tra gli elettrodi positivi e negativi durante la carica e la scarica, lo stesso numero di elettroni si muove avanti e indietro nel circuito esterno per formare una corrente.

 

Dettagli del separatore della batteria agli ioni di litio

La batteria agli ioni di litio- è composta principalmente da elettrodo positivo, elettrodo negativo, diaframma, elettrolita e altre parti. Durante la ricarica, gli ioni di litio (Li+) partono dall'elettrodo positivo nell'elettrolita attraverso il diaframma per raggiungere l'elettrodo negativo e incorporato nel reticolo negativo. In questo momento l'elettrodo positivo è in uno stato povero di litio, l'elettrodo negativo è in uno stato ricco di litio; Durante la scarica, il Li+ viene rimosso dall'elettrodo negativo dello stato ricco di Li- nuovamente attraverso il diaframma nell'elettrolita fino all'elettrodo positivo dello stato povero di Li- e inserito nel reticolo positivo, in questo momento l'elettrodo positivo è nello stato ricco di Li- e l'elettrodo negativo è nello stato povero di Li-. Per mantenere l'equilibrio della carica, mentre il Li+ migra tra gli elettrodi positivi e negativi durante la carica e la scarica, lo stesso numero di elettroni si muove avanti e indietro nel circuito esterno per formare una corrente.

 

L'importanza dei diaframmi delle batterie

Il diaframma è una parte importante della batteria agli ioni di litio- e si trova tra gli elettrodi positivo e negativo all'interno della batteria, garantendo contemporaneamente il passaggio degli ioni di litio e impedendo la trasmissione elettronica. Le prestazioni del diaframma determinano la struttura dell'interfaccia e la resistenza interna della batteria, che influiscono direttamente sulla capacità, sulla circolazione e sulle prestazioni di sicurezza della batteria. Le eccellenti prestazioni del diaframma svolgono un ruolo importante nel migliorare le prestazioni complessive della batteria.

La funzione del diaframma nelle batterie al litio si riflette principalmente in due aspetti:

Uno è fornire sicurezza alla batteria. Il materiale del diaframma deve innanzitutto avere un buon isolamento per evitare contatti di cortocircuito o cortocircuiti dovuti a bave, particelle, forature di dendriti, pertanto il diaframma deve avere una certa resistenza alla trazione, resistenza alla perforazione, non facile da strappare e fondamentalmente mantenere la stabilità delle dimensioni in condizioni di temperatura elevata improvvisa, non si scioglierà e porterà a un'ampia area di cortocircuito e instabilità termica della batteria.

Il secondo è fornire batterie agli ioni di litio- con canali di micropori per ottenere la funzione di carica e scarica e migliorare le prestazioni. Pertanto, il diaframma deve essere un film con elevata porosità e distribuzione uniforme di micropori. Le caratteristiche del materiale stesso e le caratteristiche dei pori dopo la formazione del film limitano la migrazione degli ioni di litio nella batteria, il che si riflette nel parametro prestazionale della conduttività ionica.

 

Mulino per sabbia nano intelligente Yushun

1. L'uso di un sistema di separazione dinamica a flusso elevato e di un sistema di macinazione ad alta efficienza, in modo che sia adatto per la macinazione a ciclo di flusso ampio, può macinare il materiale fino a raggiungere valori inferiori a -micron e nanometri e conferire al materiale una migliore distribuzione delle dimensioni delle particelle.

2. La velocità lineare del perno dell'asta di molatura è elevata, l'energia cinetica trasferita alla perla di molatura è elevata e l'impatto e l'effetto di molatura sul materiale sono forti, il che favorisce lo sviluppo della dimensione delle particelle nella direzione nano.
3, mulino a sabbia di tipo Yushun nanorod pin nella parte di contatto del materiale, utilizzando materiale PU o materiale ceramico, in modo da prevenire l'inquinamento metallico del materiale.

4. Grande rendimento, alta continuità, il nano mulino per sabbia per l'effetto di dispersione abrasiva è eccellente, quindi la produzione è molto più elevata rispetto al tradizionale mulino a sfere e può raggiungere una produzione continua.

Yushun Equipment | Sand Mill For Wet Grinding Of Battery Materials