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复合铜箔是指以高分子材料为中间层,两边分别以金属铜为镀层的薄膜材料。目前复合 铜箔中间层的主要路线包括 PET、PP、PI 三种,不同的高分子材料由于具有不同的各项 性能,因此其下游应用场景也具有差异。
PET、PP、PI 用作复合铜箔的基膜材料时各有优劣:PET 综合性能更好,但不耐酸碱易 溶于电解液;PP 密度低,集流体减重上限更高,对电池能量密度提升明显;PI 性能最 优,但成本较高。具体来说,PET 材料具有较强的韧性和较好的热性能及电绝缘性,常 用于制作热收缩膜、抗静电膜、高光亮膜、反光膜、化学涂布膜等材料;
PP 材料的突出 优势在于其化学性能稳定,通常用于制作各种化工管道及其配件;PI 材料性能突出,具 有极强的耐热性、电绝缘性和优良的机械性能,但成本较高,主要应用于航空、航海、 宇宙飞船、火箭导弹、原子能、电子电器工业等各个领域。
复合铜箔在安全性能、原材料成本以及对电池能量密度提升方面优势明显,契合锂电池 集流体发展方向。复合铜箔使用高分子材料置换传统铜箔中的部分金属铜,高分子材料 相对于铜材,能够有效的增强集流体的韧性与绝缘性,减少金属铜的使用量,进而减小 集流体的厚度与重量,为正负极活性材料提供更多空间。
PP复合铜箔使用低密度的高分子材料置换部分金属铜,能够降低集流体重量和厚度,从而 提升电池能量密度。复合铜箔在保证导电层导电性能和集流性能前提下,一方面,可以 利用高分子材料的韧性等特点减薄集流体厚度,即不影响电池安全性能又能够扩大正负 极活性材料的体积;另一方面能够降低集流体重量,从而提高电池能量密度。
PET复合铝箔是一种由铝箔和聚合物薄膜复合而成的材料,通常用于电池正极集流体。在锂 电池中,由于正极电位高,铜箔在高电位下容易被氧化,而铝的氧化电位高,且铝箔表 层有致密的氧化膜,对内部的铝也有较好的保护作用,因此铝箔常用作正极集流体材料。 复合铝箔对锂电池安全性的提升较大,产业化进程快于复合铜箔。电池内短路是导致锂 电池热失控的直接原因。
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