电极颗粒尺寸与形状对电浆粘度的影响(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������AN 177)
发布时间:2020/9/3&nb����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������p; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;点击次数:3447
电池在现代生活中十分常见,我����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������们对其依赖性从未像现在这么大。因此,通过生����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产控制以优化电池性能,变得越来越重要。其中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������,颗粒形状是需要考虑与控制的重要因素,这是由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������于不规则形状的颗粒不仅降低了包装密度,也可能导����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������致高粘度电浆的形成。在本应用案例中,我们将考虑����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������颗粒尺寸与形状对电浆粘度的影响。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������......
本文中的两种碳基电极材料,当将其添加到电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������浆中后,其粘度存在很大差别,导致在电池制造过����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������程中涂布表现的差异。结合颗粒图像表征手段,可以观����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������察到天然碳黑包含更高比例的细粒度材料与不规则颗����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������粒。由此,当分散到电浆中时,添����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������加天然石墨的电浆将表现为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������粘度较高、压实度较低。电浆粘度过高,将使涂敷到����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电极箔上时的涂敷控制变得困难,可能导致涂层����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������厚度与密度不均匀。这将影响����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������电池性能,且由锂离子传输速率的不稳定性导致不可����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预期的电池寿命。
文件下载  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;