13929258449

admin@satnano.com

Blog

Hogar

Blog

Cómo preparar una suspensión de ánodo de batería de litio dopada con polvo de silicona de alta capacidad

January 18,2019.

Un método de preparación de una suspensión de ánodo de batería de litio dopada con polvo de silicio de alta capacidad, que mejora la capacidad del material agregando nanopowder de silicio en el proceso de preparación de la suspensión de ánodo convencional, y puede cumplir con el requisito de alta densidad de energía de la batería de ión litio Y a través de los pasos de preparación de solución espesante, polvo dispersante, agitación de alta viscosidad, agitación de baja viscosidad, prueba de viscosidad, desespumado al vacío, etc., de modo que los componentes, especialmente el polvo de nano silicio, estén suficientemente dispersos en el sistema de electrodo negativo, evitando el nano silicio. La aglomeración del polvo garantiza la estabilidad del ciclo; La invención tiene las ventajas de un breve tiempo de preparación, un pequeño desgaste del equipo, un bajo consumo de energía de producción, un buen efecto de dispersión y similares. La batería de litio preparada utilizando el lodo del electrodo negativo provisto por la invención tiene una baja resistencia interna, un aumento significativo en la densidad de energía de volumen y un buen rendimiento de ciclo de la batería.

La invención describe un método de preparación de una suspensión de ánodo de batería de litio dopada con polvo de silicio de gran capacidad, y adopta los siguientes esquemas técnicos: (1) preparación de una solución espesante: agregar un espesante carboximetilcelulosa sódica de acuerdo con una cierta proporción (CMC) disuelta en disolvente de agua desionizada, disuelto uniformemente con un agitador, retirado y colocado durante 60-100 minutos; (2) Polvo dispersado: el material activo del electrodo negativo, el polvo de nano-sílice y el agente conductor se agregan al tanque de mezcla en proporción, agitando Dispersar 30 veces. ~ 40 minutos, al final del tiempo 1/2, finalmente, raspe la paleta y el polvo sobre el cañón; (3) agitación de alta viscosidad: agregue 55% ~ 60% de la solución espesante total al polvo agitado anterior. La mezcla se agita y se dispersa durante 60 a 70 minutos, y a 1/3, 2/3 y finalmente, la suspensión es raspado sobre la paleta y el cañón, y la temperatura de la suspensión se controla entre 25 y 35 ° C. (4) Agitación de baja viscosidad: 35-30% de la cantidad total de la solución espesante se agrega a la suspensión de agitación de alta viscosidad anterior, se agita y se dispersa durante 60-70 minutos y, a 1/3 del tiempo, 2/3. , finalmente, Raspe la suspensión en la paleta y el cañón, y controle la temperatura de la suspensión entre 25-35 ° C; (5) Prueba de grado: agite la viscosidad de la suspensión de baja viscosidad en los pasos anteriores, pruebe la viscosidad, como en 2000 Dentro del rango normal de -5000 Mpa · S, vaya directamente al siguiente paso; Si excede el rango anterior, agregue la cantidad total de la solución espesante al 5% a 10%, agite y disperse durante 30-40 minutos, y a la mitad en el momento y finalmente, la suspensión y el cilindro en la cuchilla. se raspan, y luego se comprueba la viscosidad de la suspensión para alcanzar el rango de viscosidad. (6) Adición de adhesivo: agregar aglutinante SBR, agitar y dispersar durante 10 a 30 minutos; (7) Desespumado al vacío: bajo agitación a baja velocidad, barril de aspiración, el grado de vacío es de 0.09 ~ 0.1MPa, el tiempo es de 15-30 minutos, es decir, se obtuvo la suspensión de electrodo negativo preparada por el método de la presente invención.

SAT nano Tecnología Material Co., Ltd. se especializa en la producción de nanopartícula de silicio 50 nm, 100 nm, con una producción anual de 10 toneladas, que se utiliza ampliamente en productos de batería. Bienvenido a enviarnos su consulta.


Deja un mensaje Haga clic aquí para consultar
Proporcione la solución adecuada según sus necesidades, ofrezca un servicio eficiente, deje un mensaje para la información del producto y los requisitos que necesita, personalice ahora.