Baterijų skyrikliai
Xiamen TOB New Energy Technology Co., Ltd: jūsų patikimas baterijų separatorių gamintojas!
Xiamen TOB naujų energijos technologijų co., Ltd. yra pirmaujanti pasaulinė baterijų įrangos ir medžiagų tiekėja akumuliatorių tyrinėtojams ir gamintojams. Mes visada daug dėmesio skyrėme ličio jonų akumuliatorių, superkondensatorių, natrio jonų baterijų, kietojo kūno akumuliatorių, ličio sieros akumuliatorių ir kitų naujausių baterijų technologijų kūrimui. TOB New Energy pradėjo siekti 2002 m., siekdama įveikti akumuliatorių technologijų kliūtį.
Turtinga produktų įvairovė
Mūsų įmonė gali gaminti apvijų šerdis, mygtukų baterijų įrangą, cilindrinių baterijų įrangą, minkštųjų baterijų įrangą, kvadratinių baterijų įrangą, superkondensatorių įrangą, baterijų testavimo sistemas ir kt.
Garantuota kokybė
Mūsų gaminiai turi daugiau nei 50 techninių patentų, taikomų baterijų gamybai, be to, turime daugiau nei 500 nepriklausomų tyrimų ir plėtros technologijų. Mūsų gamykla yra pažangiausia Kinijoje, kur kasdien kuriame ir išbandome šimtus produktų.
Vadovaujanti paslauga
Turime ilgametę pramonės patirtį ir pilną gamybos valdymo, kokybės priežiūros ir pardavimo paslaugų operavimo sistemą. Nesvarbu, ar norite įsigyti ličio jonų, ar natrio jonų baterijas, tiesiog atsiųskite savo poreikius el. paštu ir mes galime pritaikyti produktus jums.
Platus pardavimas
Mūsų veikla apima 5 žemynus ir daugiau nei 100 šalių. TOB New Energy sukūrė daugiau nei 200 ličio jonų baterijų ir superkondensatorių gamybos linijų visame pasaulyje.
Plačiausiai naudojami ličio jonų akumuliatorių separatoriai yra polietilenas (PE), polipropilenas (PP) ir PP/PE/PP separatorius. Keraminiai oksidai taip pat naudojami siekiant sumažinti susitraukimą ir dalelių prasiskverbimą bei pagerinti drėkinimą. Galime teikti individualizuotas pirmiau minėtų baterijų separatorių paslaugas, o plotis ir storis gali būti pritaikyti pagal klientų poreikius.

Kiekvienos baterijos centre yra svarbus komponentas – baterijos separatorius. Ši plona ir porėta medžiaga veikia kaip fizinis barjeras tarp teigiamų ir neigiamų akumuliatoriaus elektrodų, neleidžiant jiems tiesioginio kontakto. Išlaikant šį atskyrimą, akumuliatoriaus separatorius užtikrina sklandų elektros tekėjimą ir apsaugo nuo galimų trumpųjų jungimų.
Baterijų separatorių savybės
Porėta struktūra
Baterijų separatoriai turi labai porėtą struktūrą, kuri leidžia laisvai judėti jonams tarp anodo ir katodo, tuo pačiu užkertant kelią tiesioginiam elektrodų kontaktui. Šis poringumas yra būtinas norint išlaikyti vidinį akumuliatoriaus atsparumą ir užtikrinti efektyvų jonų transportavimą.
Mechaninis stiprumas
Baterijų separatoriai turi turėti pakankamą atsparumą tempimui ir lankstumą, kad atlaikytų mechaninius įtempius, patiriamus gamybos proceso, surinkimo ir akumuliatoriaus naudojimo metu. Tai apima galimybę valdyti elektrodų išsiplėtimą ir susitraukimą įkrovimo ir iškrovimo ciklų metu.
Cheminis stabilumas
Akumuliatoriaus separatoriai turi būti chemiškai inertiški elektrolitui ir elektrodams visame akumuliatoriaus veikimo temperatūros diapazone. Jie neturėtų susilpnėti ar reaguoti, nes tai gali sukelti pajėgumų praradimą, vidinius trumpuosius jungimus ar kitas saugos problemas.
Terminis stabilumas
Didelis terminis stabilumas yra labai svarbus siekiant išvengti lydymosi ar susitraukimo aukštesnėje temperatūroje. Tai ypač svarbu norint išvengti ličio jonų akumuliatorių terminio nutekėjimo, nes nedidelis temperatūros padidėjimas gali greitai savaime įkaisti ir sukelti katastrofišką gedimą.
Baterijų separatorių funkcijos
Baterijų separatoriai atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį valdant elektrolitų judėjimą akumuliatoriuje. Elektrolitai yra laidžios medžiagos, kurios leidžia jonams tekėti tarp teigiamų ir neigiamų elektrodų, palengvindamos elektrochemines reakcijas, kurios generuoja elektrą. Separatorius padeda užtikrinti tolygų elektrolitų pasiskirstymą, optimizuoja jonų transportavimą ir pagerina bendrą akumuliatoriaus veikimą.
Viena iš pagrindinių akumuliatoriaus separatoriaus funkcijų yra palengvinti jonų transportavimą tarp elektrodų. Įkrovimo ir iškrovimo procesų metu jonai, pvz., ličio jonai ličio jonų akumuliatoriuose, turi migruoti per separatorių, kad išlaikytų elektrocheminę pusiausvyrą. Akyta separatoriaus struktūra leidžia valdyti jonų srautą, tuo pačiu užkertant kelią elektrodų kontaktui, dėl kurio gali atsirasti trumpasis jungimas.
Baterijų separatoriai veikia kaip veiksmingi elektros izoliatoriai tarp teigiamo ir neigiamo elektrodų. Užkertant kelią tiesioginiam elektrodų kontaktui, jie pašalina trumpojo jungimo riziką, galinčią sukelti akumuliatoriaus gedimą arba pavojų saugai. Atskyriklio izoliacinės savybės užtikrina, kad elektros srovė tekėtų numatytu keliu, optimizuodama akumuliatoriaus veikimą ir ilgaamžiškumą.
Be elektrinių funkcijų, baterijų separatoriai suteikia elektrodams mechaninę atramą. Jie padeda išlaikyti tinkamą atstumą tarp elektrodų, užkertant kelią deformacijai ar fizinei žalai veikiant akumuliatoriui arba veikiant išoriniam įtempimui. Separatoriaus struktūrinis vientisumas yra labai svarbus bendram akumuliatoriaus stabilumui ir ilgaamžiškumui.

Polietileno (PE) baterijų skyriklis
PE separatorius pasižymi unikaliomis subalansuoto MD/TD tempiamojo stiprumo ir labai sujungtų porų struktūros savybėmis, kurios gali skatinti vienodą Li augimą ir palengvinti netolygų Li+ srauto pasiskirstymą, taip sulėtindamos vietinių Li dendritų augimą, ir dažnai naudojamas. trijų dalių ličio baterijoje.
Polipropileno (PP) baterijų skyriklis
Vieno sluoksnio PP separatorius užtikrina geresnę spartą ir išlieka stabilus platesniame temperatūrų diapazone, kuris dažniausiai būna LiFePO4 akumuliatoriuose.
Daugiasluoksnis kompozitinis separatorius
Daugiasluoksnis kompozitinis separatorius, būtent PP/PE dviejų sluoksnių kompozitinis separatorius arba PP/PE/PP trijų sluoksnių kompozitinis separatorius, sujungia PP plėvelės pranašumus su geromis mechaninėmis savybėmis, aukšta lydymosi temperatūra ir PE plėvelės su minkštumu, kietumu ir mažu uždarumu. - elementų temperatūra, padidinanti akumuliatoriaus saugumą. Šios trys polimerinės plėvelės plačiai naudojamos ličio jonų akumuliatoriuose dėl jų tvirtumo, poringumo, pralaidumo ir porų dydžio.
Gero baterijų separatoriaus savybės
Cheminis stabilumas
Separatoriaus medžiaga neturi reaguoti su elektrodu ar elektrolitu, jie turi būti chemiškai stabilūs ir nesuirti.
Storis ir stiprumas
Akumuliatoriaus separatorius turi būti pakankamai plonas, kad padidėtų akumuliatoriaus energijos ir galios tankis, taip pat jie turi būti pakankamai atsparūs tempimui, kad būtų išvengta tempimo vyniojimo proceso metu. Standartinis separatoriaus storis yra 25,4 μm, tačiau tobulėjant technologijai, separatorių storis sumažėjo iki 20 μm, 16 μm ir net 12 μm, nepažeidžiant elementų savybių.
Akytumas ir porų dydis
Separatorius turi būti tokio porų tankio, kad galėtų išlaikyti elektrolitą ir taip pat leistų jonui judėti tarp elektrodų. Jei poringumas didesnis, bus sunku uždaryti poras, kai reikia išjungti akumuliatorių. Tipiškas ličio jonų akumuliatoriaus separatoriaus poringumas yra 40%. Porų dydis turi būti mažesnis už elektrodo komponentų dalelių dydį, o poros turi būti tolygiai pasiskirstę vingiuota struktūra.
Šiluminis stabilumas ir išjungimas
Atskyriklis turi būti stabilus esant įvairiems temperatūrų diapazonams, nesilankstydamas ar nesusiglamžęs, ir jis turėtų galėti išsijungti esant šiek tiek žemesnei temperatūrai nei temperatūra, kurioje įvyksta terminis nutekėjimas.
Baterijų separatoriaus gamybos procesas

Gamyba šlapiu būdu
Polimerinio tirpalo paruošimas
Pirmasis šlapio proceso žingsnis yra polimero tirpalo paruošimas. Pasirinktas polimeras, pvz., polietilenas (PE) arba polipropilenas (PP), ištirpinamas tinkamame tirpiklyje, kad susidarytų vienalytis tirpalas. Šis sprendimas bus naudojamas kaip separatoriaus medžiagos pirmtakas.
Dengimas arba liejimas
Tada polimero tirpalas padengiamas arba liejamas ant judančio pagrindo, pavyzdžiui, konvejerio juostos arba besisukančio būgno. Dangos storis yra kruopščiai kontroliuojamas, kad būtų pasiektas norimas separatoriaus storis.
Tirpiklio pašalinimas
Po dengimo proceso separatorius pereina džiovinimo etapą, kad pašalintų tirpiklį iš polimero. Tai galima padaryti įvairiais būdais, pavyzdžiui, išgarinant arba džiovinant karštu oru. Džiovinimo procesas užtikrina polimero kietėjimą ir porėtos struktūros susidarymą.
Kalandravimas
Kai kuriais atvejais separatorius gali būti kalandruojamas. Kalandravimas apima separatoriaus medžiagos perleidimą per volelius, kad jos storis būtų tolygesnis ir glotnesnis. Šis žingsnis padeda pagerinti mechaninį stiprumą ir bendrą separatoriaus kokybę.
Porų susidarymas
Norint sukurti reikiamą porėtą struktūrą, separatoriuje gali būti formuojamos poros. Tai galima pasiekti tempiant, termiškai apdorojant arba kontroliuojant mechaninę deformaciją. Porų formavimo etapas yra labai svarbus siekiant optimizuoti separatoriaus elektrolitų valdymą ir jonų transportavimo savybes.
Apdaila ir kokybės kontrolė
Pagamintiems separatoriams atliekami įvairūs apdailos procesai, pavyzdžiui, apipjaustomi kraštai ir užtikrinamas vienodesnis storio ir porų dydžio pasiskirstymas.

Sauso proceso gamyba
Miltelių maišymas
Pirmasis sauso proceso žingsnis yra keraminių miltelių sumaišymas su rišikliais ir priedais. Mišinio sudėtis kruopščiai kontroliuojama, kad galutiniame separatoriuje būtų pasiektos norimos savybės.
Lapo formavimas
Tada sumaišyti milteliai sutankinami ir formuojami į lakštus naudojant ritininio presavimo arba juostos liejimo metodus. Lakštai paprastai yra ploni ir lankstūs, paruošti tolesniam apdorojimui.
Džiovinimas ir rišamųjų medžiagų pašalinimas
Suformuoti lakštai yra džiovinami. Šiuo žingsniu pašalinami rišikliai ir visi likę tirpikliai, paliekant tvirtą keraminę struktūrą. Džiovinimo temperatūra ir trukmė yra kontroliuojami, kad būtų užtikrintas tinkamas rišiklio pašalinimas nepažeidžiant separatoriaus.
Sukepinimas
Išdžiovinti keraminiai lakštai yra sukepinami ir kaitinami iki aukštos temperatūros kontroliuojamoje atmosferoje. Sukepinus keraminės dalelės susilieja, todėl susidaro tanki ir mechaniškai tvirta separatoriaus struktūra.
Porų susidarymas
Panašiai kaip drėgnasis procesas, sausas procesas taip pat apima porų formavimo etapą. Norint sukurti norimą porėtą struktūrą keraminiame separatoriuje, naudojami įvairūs metodai, tokie kaip kontroliuojamas terminis apdorojimas arba cheminis ėsdinimas.
Apdaila ir kokybės kontrolė
Galutiniai keraminiai separatoriai baigiami apdailinti, įskaitant apipjaustymą, storio matavimą ir kokybės kontrolės patikras.
Kaip rodo jo pavadinimas, akumuliatoriaus izoliatorius apsaugo nuo per didelio akumuliatoriaus išsikrovimo jį izoliuodamas. Pavyzdžiui, jei turite visiškai išsikrovusį automobilio akumuliatorių, izoliatorius neleis jam toliau išsikrauti. Jis blokuoja kitų tipų apkrovas, kad neišsikrautų akumuliatorius, o ši funkcija padeda įkrauti akumuliatorių. Štai skirtumas tarp akumuliatoriaus izoliatoriaus ir separatoriaus: akumuliatoriaus skyriklis naudoja kondensatorių (arba kondensatorių grupę), kad padėtų įkrauti akumuliatorių ir apsaugotų nuo parazitų. apkrovų dėl išsikrovusio akumuliatoriaus išsikrovimo. Kita vertus, baterijų separatoriai yra sudėtingesni. Be baterijų trumpojo jungimo išvengimo, baterijų separatoriai taip pat patikrina, ar akumuliatoriuje yra pakankamai įtampos, kad jis veiktų, ir padeda akumuliatoriui įkrauti.

Kaip pasirinkti baterijų skyriklį?
Akytumas ir porų dydžio pasiskirstymas
Akytumas ir porų dydžio pasiskirstymas labai veikia akumuliatoriaus veikimą. Didesnis poringumas užtikrina geresnį elektrolitų tekėjimą ir jonų transportavimą, pagerina akumuliatoriaus efektyvumą. Porų dydžio pasiskirstymas turi įtakos separatoriaus pralaidumui, kuris yra labai svarbus jonų judėjimui. Pavyzdžiui, ličio jonų akumuliatoriams reikia vienodo ir mažo porų dydžio separatorių, kad būtų išvengta dendrito susidarymo ir trumpojo jungimo.
Mechaninis stiprumas ir terminis stabilumas
Baterijų separatoriai turi turėti pakankamą mechaninį stiprumą, kad atlaikytų surinkimo procesus ir akumuliatoriaus veikimo metu patiriamus įtempius. Jie taip pat turėtų pasižymėti puikiu šiluminiu stabilumu, kad būtų atsparūs deformacijai arba lydymui aukštoje temperatūroje. Įvertinkite skirtingų separatorių medžiagų mechanines ir šilumines savybes ir išsirinkite tą, kuri atitinka jūsų taikymo reikalavimus.
Elektrocheminis stabilumas
Akumuliatoriaus separatoriaus elektrocheminis stabilumas lemia jo gebėjimą atsispirti cheminiam skilimui ir skilimui laikui bėgant. Tai ypač svarbu didelės energijos akumuliatorių sistemoms, kurios veikia esant aukštai įtampai. Pasirinkite didelio elektrocheminio stabilumo separatoriaus medžiagą, kad užtikrintumėte ilgalaikį akumuliatoriaus veikimą ir saugumą.

Saugos svarstymai
Baterijų sauga yra labai svarbus aspektas, ypač kai kalbama apie separatorius. Pasirinkite separatorius su antipireno savybėmis, kad sumažintumėte terminio nutekėjimo ir gaisro pavojų. Be to, separatoriai, pasižymintys mažu šilumos susitraukimu ir puikiu atsparumu pradūrimui, gali padidinti akumuliatoriaus saugumą sumažindami vidinių trumpųjų jungimų tikimybę.
Sertifikatas






























