실리콘 카본 양면 코팅 구리 호일 설명
실리콘 카본 양면 코팅 구리 호일은 리튬 이온 배터리의 높은 에너지 밀도 및 긴 사이클 수명에 대한 요구를 충족하기 위해 설계된 고급 양극 재료입니다. 이 재료는 양면에 정밀하게 조제된 실리콘-카본 복합층으로 코팅된 고순도 구리 호일을 특징으로 합니다. 실리콘은 뛰어난 리튬 저장 용량으로 알려져 있지만, 충전 및 방전 중에 상당한 부피 변화를 겪어 기계적 스트레스를 유발하고 배터리 수명을 단축할 수 있습니다. 이를 완화하기 위해 실리콘 입자를 전도성이 있는 탄소 매트릭스 내에 포함시켜 이러한 부피 변동을 완충하고 구조적 무결성을 유지합니다.
양면 코팅은 단면 코팅에 비해 활성 물질 적재량을 증가시켜 단위 면적당 실리콘 용량을 두 배로 늘리며, 전극 간의 전기 전도성을 균형 있게 유지합니다. 탄소 매트릭스는 전자 전송을 개선하고 내부 저항을 감소시켜 빠른 충전 및 방전 능력을 지원합니다. 구리 호일은 내구성이 강하고 매우 전도성이 뛰어난 전류 수집기로서, 효율적인 전자 흐름과 기계적 지지력을 보장합니다.
이 실리콘-카본 복합 전극은 에너지 밀화를 극대화하고 안정적인 사이클링을 유지하며 안전성을 향상시키는 것이 중요한 고성능 애플리케이션에 적합합니다. 양면 코팅 설계는 더 콤팩트한 배터리 구조를 가능하게 하여 차세대 에너지 솔루션에 적합한 더 가벼우면서도 작고 효율적인 배터리 팩을 제공합니다.
실리콘 카본 양면 코팅 구리 호일 응용 분야
1. 리튬 이온 배터리 양극: 고용량의 내구성 있는 양극 재료를 제공하여 고급 리튬 이온 셀에 적용됩니다.
2. 전기 자동차(EV): 에너지 밀도와 사이클 수명을 증가시켜 EV 배터리 팩의 주행 거리와 빠른 충전을 향상시킵니다.
3. 소비자 전자제품: 스마트폰, 태블릿, 노트북 등 콤팩트하고 고성능 배터리를 필요로 하는 제품에 사용됩니다.
4. 드론 및 UAV: 장시간 비행 및 향상된 효율성을 위한 경량 고에너지 양극을 제공합니다.
5. 에너지 저장 시스템(ESS): 대규모 및 가정용 에너지 저장을 지원하며, 향상된 용량과 신뢰성을 제공합니다.
6. 웨어러블 기기: 안정적인 사이클링과 높은 에너지가 필요한 소형, 유연한 배터리에 적합합니다.
7. 배터리 연구 및 개발: 차세대 실리콘 기반 양극 기술을 개발하고 테스트하기 위해 연구 및 개발(R&D)에 일반적으로 사용됩니다.
실리콘 카본 양면 코팅 구리 호일 포장
당사의 제품은 재료 크기에 따라 다양한 크기의 맞춤형 상자에 포장됩니다. 소형 품목은 PP 상자에 안전하게 포장되며, 대형 품목은 맞춤형 나무 상자에 담깁니다. 우리는 포장 맞춤화 및 적절한 완충 재료 사용의 엄격한 준수를 보장하여 운송 중 최적의 보호를 제공합니다.

포장: 카톤, 나무 상자 또는 맞춤형.
참고를 위해 제공된 포장 세부 정보를 검토해 주시기 바랍니다.
제조 과정
1. 시험 방법
(1) 화학 조성 분석 - GDMS 또는 XRF와 같은 기술을 사용하여 순도 요구 사항 준수를 확인합니다.
(2) 기계적 성질 시험 - 인장 강도, 항복 강도 및 연신율 시험을 포함하여 재료 성능을 평가합니다.
(3) 치수 검사 - 두께, 폭 및 길이를 측정하여 규격 허용오차 준수를 보장합니다.
(4) 표면 품질 검사 - 시각적 및 초음파 검사를 통해 스크래치, 균열 또는 포함물과 같은 결함을 확인합니다.
(5) 경도 시험 - 재료 경도를 확인하여 균일성과 기계적 신뢰성을 보장합니다.
SAM의 시험 절차를 참조하여 자세한 정보를 확인하시기 바랍니다.
실리콘 카본 양면 코팅 구리 호일 FAQ
Q1. 양면 코팅의 장점은 무엇인가요?
양면 코팅은 단위 면적당 활성 물질 적재량을 두 배로 증가시켜 에너지 밀도를 높이고 전기 전도성을 균형 있게 유지합니다.
Q2. 실리콘-카본 복합체가 배터리 성능을 어떻게 개선하나요?
실리콘은 높은 용량을 제공하며, 탄소 매트릭스는 실리콘의 부피 변화를 완충하고 전도성을 향상시켜 사이클 수명과 충전 효율성을 개선합니다.
Q3. 이 재료는 양극으로 사용되나요, 음극으로 사용되나요?
리튬 이온 배터리의 양극 재료로 사용됩니다.
관련 정보
1. 일반적인 준비 방법
실리콘 카본 양면 코팅 구리 호일의 준비는 고순도 구리 호일을 선택하고 불순물 및 표면 산화를 제거하는 것으로 시작됩니다. 실리콘 나노 입자, 전도성 탄소 첨가제, PVDF와 같은 바인더 및 NMP와 같은 용매를 혼합하여 균일한 분산이 이루어지도록 슬러리를 준비합니다. 이 슬러리는 양측에 기계적인 두께와 도포 균일성을 달성하기 위해 도포 기술을 사용하여 구리 호일에 코팅됩니다. 코팅된 호일은 오븐에서 건조하여 용매를 증발시키고 바인더를 부분적으로 경화시킵니다. 접착력을 개선하고 다공성을 줄이며 전도성을 향상시키기 위해 호일을 압축하여 최종 제품을 필요한 크기로 절단하고 두께 균일성, 전기 저항, 코팅 접착력 및 기계적 안정성을 포함한 엄격한 품질 관리를 실시합니다. 이 과정은 고급 리튬 이온 배터리 응용 분야에 적합한 향상된 에너지 밀도, 사이클 안정성 및 기계적 내구성을 지닌 고성능 양극 재료를 생산합니다.
사양
Properties
현재 집전체 (기재)
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구리 호일, 9 마이크론
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양극 재료
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실리콘-탄소 복합재료 (Si/C, Si:C = 1:9)
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양면 도포 재료 밀도
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10.0 ± 0.4 mg/cm2
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압축 밀도
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1.4 ± 0.1 g/cm3
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분말 내 활성 물질 비율
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94%
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길이
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241mm
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폭
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200mm
(도포 폭: 175 mm, 비도포 측면 폭: 12.5 mm)
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총 두께
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~80 um (양면 도포)
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호일 두께
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9 um
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부피 밀도
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8.94 g/cm3
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면적 밀도
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8.046 mg/cm2
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특정 용량
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425 mAh/g
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*위의 제품 정보는 이론적 데이터를 기반으로 합니다. 특정 요구 사항 및 자세한 문의는 저희에게 연락해 주시기 바랍니다.