
Dampfgewachsene Kohlefaser
Dampfgewachsene Kohlenstofffasern (VGCFs) verfügen über wünschenswerte Eigenschaften, wie etwa eine relativ hohe mechanische Festigkeit und elektrische Leitfähigkeit sowohl im Einzelfaser- als auch im Massenzustand, einschließlich ihrer ganz besonderen netzwerkartigen Morphologie, die die Leistung von Elektroden in Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien verbessern. Ionenbatterien, insbesondere ihre Zykleneigenschaften.
Vapour Grown Carbon Fiber VGCF für Batterie
Spezifikation
VGCF-H-Merkmale und Materialeigenschaften
Dampfgewachsene Kohlenstofffasern (VGCFs) verfügen über wünschenswerte Eigenschaften, wie etwa eine relativ hohe mechanische Festigkeit und elektrische Leitfähigkeit sowohl im Einzelfaser- als auch im Massenzustand, einschließlich ihrer ganz besonderen netzwerkartigen Morphologie, die die Leistung von Elektroden in Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien verbessern. Ionenbatterien, insbesondere ihre Zykleneigenschaften.
1. Funktionen
(1) Hohe Reinheit
(2) Hohe Leitfähigkeit (Leitfähigkeit/Wärmeübertragung)
(3) Geringe spezifische Oberfläche
(4) Gute Dispergierbarkeit
2. Materialeigenschaften
|
Artikel |
Wert |
|
|
Durchschnittlicher Faserdurchmesser |
150 |
Nm |
|
Durchschnittliche Faserlänge |
6 |
μm |
|
Wahre Dichte |
2.19 |
g/cm3 |
|
Spezifische Oberfläche |
13 |
m2/g |
|
Spezifischer Widerstand |
0.1 |
mΩ·cm |
|
Kohlenstoffgehalt |
>99.95 |
Gew.-% |

3. Reduzieren Sie die Menge an Zusatzstoffen und Bindemitteln
(1) Hohe elektronische Leitfähigkeit
Kann den Einsatz leitfähiger Zusatzstoffe reduzieren.
(2) Hohe Elektrodenhaftung
Die Menge des verwendeten Klebstoffs kann reduziert werden (da VGCF-H eine kleine SSA hat, nimmt es nicht zu viel Klebstoff auf.)
NMC:CB: PVDF=94: 3: 3
NMC:CB:VGCF-H:PVDF=94: 2: 1: 3

Verhindert Rissbildung der Elektroden beim Trocknen
|
Einheit: Gew.-% |
Feststoffgehalt der Gülle |
NMC |
CB |
VGCF-H |
PVDF |
|
CB |
59.5 |
94 |
3 |
- |
3 |
|
Mit VGCF-H |
64 |
95 |
1.5 |
1 |
2.5 |
Trocknungsbedingungen: 0,5 m/min, 100-120 Grad
CB: 3 %, PVDF:3 % (CB: 1,5 %+VGCF-H: 1,0 %), PVDF:2,5 %

VGCF-H wies den niedrigsten DCR und die höchste Ausgangsleistung auf
Ladung {{0}}.2C, cc-cv, 3,6V, 0,05C
Entladung ({{0}}.2, 0.5, 1, 3, 5, 7, 10 C) cm³, 2,0 V

VGCF-H zeigte die höchste Zyklusleistung
Ladung 1.0C, cc-cv, 3,6V, 0,05C
Entladung 1.0C, cm³, 2.0V

Niedertemperaturzyklus verbessern: 0 Grad
Die gemeinsame Verwendung von VGCF-H/CB/CNT kann den Niedertemperaturzyklus verbessern
Langfaseriges VGCF-H kann den leitenden Pfad zwischen aktiven Materialien aufrechterhalten und so die Kapazitätserhaltungsrate verbessern.
Experimentelle Bedingungen
Ladung: CC-CV (1.0C), 4,2V·C/50
Entladung: CC (1,0C), 2,8 V
Temperatur: 0 Grad

Verbesserte Tieftemperatureigenschaften: -20 Grad
Experimentelle Bedingungen
Laden: CC (0,5C), 4,2V·C/50
Temperatur: -20 Grad
Die gemeinsame Verwendung von VGCF-H/CB/CNT kann die Tieftemperatureigenschaften verbessern
Im Niedertemperaturbereich erhöht sich die Impedanz der Li+-Migration und die lange Faser VGCF-H kann die Li+-Migration verbessern.

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