
Fibra de carbono cultivada con vapor
Las fibras de carbono cultivadas con vapor (VGCF, por sus siglas en inglés) tienen propiedades deseables, como una resistencia mecánica y una conductividad eléctrica relativamente altas, tanto en estado de fibra única como en estado mayor, incluida su morfología muy especial en forma de red, que mejora el rendimiento de los electrodos en plomo-ácido y litio. baterías de iones, especialmente sus características cíclicas.
Fibra de carbono cultivada con vapor VGCF para batería
Especificación
Características del VGCF-H y propiedades del material.
Las fibras de carbono cultivadas con vapor (VGCF, por sus siglas en inglés) tienen propiedades deseables, como una resistencia mecánica y una conductividad eléctrica relativamente altas, tanto en estado de fibra única como en estado mayor, incluida su morfología muy especial en forma de red, que mejora el rendimiento de los electrodos en plomo-ácido y litio. baterías de iones, especialmente sus características cíclicas.
1. Características
(1) Alta pureza
(2) Alta conductividad (conductividad/transferencia de calor)
(3) Superficie específica baja
(4) Buena dispersabilidad
2. Propiedades de los materiales
|
Artículo |
Valor |
|
|
Diámetro medio de fibra |
150 |
Nuevo Méjico |
|
Longitud media de la fibra |
6 |
μm |
|
Densidad verdadera |
2.19 |
g/cm3 |
|
Superficie específica |
13 |
m2/g |
|
Resistencia específica |
0.1 |
mΩ·cm |
|
Contenido de carbono |
>99.95 |
% en peso |

3. Reducir la cantidad de aditivos y aglutinantes
(1) Alta conductividad electrónica
Puede reducir el uso de aditivos conductores.
(2) Alta adherencia del electrodo
La cantidad de adhesivo utilizado se puede reducir (debido a que VGCF-H tiene un SSA pequeño, no absorbe demasiado adhesivo).
NMC:CB: PVDF=94: 3: 3
NMC:CB:VGCF-H:PVDF=94: 2: 1: 3

Previene el agrietamiento de los electrodos al secarse.
|
Unidad:% en peso |
Contenido sólido del purín |
NMC |
CB |
VGCF-H |
PVDF |
|
CB |
59.5 |
94 |
3 |
- |
3 |
|
Con VGCF-H |
64 |
95 |
1.5 |
1 |
2.5 |
Condiciones de secado: 0.5m/min, 100-120 grados
CB: 3%, PVDF: 3% (CB: 1,5%+VGCF-H: 1,0%), PVDF:2,5%

VGCF-H exhibió el DCR más bajo y el rendimiento de salida más alto
Carga {{0}}.2C, cc-cv, 3,6V, 0,05C
Descarga ({{0}}.2, 0.5, 1, 3, 5, 7, 10 C) cc, 2,0 V

VGCF-H exhibió el rendimiento de ciclo más alto
Carga 1.0C, cc-cv, 3,6 V, 0.05C
Descarga 1.0C, cc, 2.0V

Mejorar el ciclo de baja temperatura: 0 grados
El uso conjunto de VGCF-H/CB/CNT puede mejorar el ciclo de baja temperatura
La fibra larga VGCF-H puede mantener la ruta conductora entre materiales activos, por lo que puede mejorar la tasa de retención de capacidad.
Condiciones experimentales
Carga: CC-CV (1.0C), 4.2V·C/50
Descarga: CC (1.0C), 2,8 V
Temperatura: 0 grados

Características mejoradas de baja temperatura: -20 grados
Condiciones experimentales
Carga: CC (0.5C), 4,2 V·C/50
Temperatura: -20 grados
El uso conjunto de VGCF-H/CB/CNT puede mejorar las características de baja temperatura
En el rango de baja temperatura, la impedancia de la migración de Li+ aumenta y la fibra larga VGCF-H puede mejorar la migración de Li+.

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