Batterieunterstützende Materialien
Einlagige, nassgefertigte 8μm 12μm PE-Batterieseparatorfolie
Artikelnummer : FZ44
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Porosität
- 40% - 45% ± 5%
- Durchstoßfestigkeit
- ≥ 300g (8μm) / ≥ 450g (12μm)
- Luftdurchlässigkeit
- 120 - 150 ± 50 s/100ml
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Dieser hochreine Polyethylen (PE)-Batterieseparator stellt einen entscheidenden Fortschritt in der Materialtechnik für elektrochemische Systeme mit hoher Energiedichte dar. Diese mikroporöse Membran wird in einem fortschrittlichen einlagigen Nassorientierungsverfahren hergestellt und bietet eine gleichmäßige Porenstruktur sowie eine überlegene mechanische Integrität. Der Separator bildet eine zuverlässige physikalische Barriere zwischen positiven und negativen Elektroden, verhindert effektiv elektrische Kurzschlüsse und ermöglicht gleichzeitig einen schnellen, ungehinderten Lithium-Ionen-Transport durch die Zellmatrix.
Diese speziell für die Forschung an Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation, die Pilotfertigung und die kommerzielle Produktion entwickelte Membran eignet sich für verschiedene Zellformate, einschließlich Pouch-Zellen, zylindrischer Zellen und prismatischer Konfigurationen. Ihre präzisionsgefertigte Mikrostruktur bedient hochleistungsfähige Unterhaltungselektronik, Tests von Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge (EV), Hochspannungs-Energiespeichersysteme (ESS) sowie die fortschrittliche Materialforschung in institutionellen und industriellen Laboren.
Jede Rolle dieses Separators der Güteklasse A wird unter strengen Reinraumprotokollen hergestellt, um eine makellose, kontaminationsfreie Oberfläche mit perfekter Ebenheit zu gewährleisten. Die Membran wurde entwickelt, um rigorosen automatisierten Wickelprozessen, Hochspannungs-Stapelvorgängen und rauen Elektrolytumgebungen standzuhalten. Sie weist eine außergewöhnliche chemische Stabilität, hohe Durchstoßfestigkeit und minimale thermische Schrumpfung bei erhöhten Temperaturen auf, was eine kompromisslose Zellsicherheit und langfristige Zykluskonsistenz garantiert.
Hauptmerkmale
- Präzise nassgefertigte mikroporöse Architektur: Unter Verwendung eines fortschrittlichen einlagigen Nassstreckverfahrens entwickelt, bietet dieser Separator eine gleichmäßige Porenverteilung mit hoher untereinander verbundener Porosität (40 % bis 45 %), wodurch der interne Zellwiderstand minimiert und die Ionenleitfähigkeit optimiert wird.
- Überlegene mechanische Zugfestigkeit: Die biaxial orientierte Polyethylenmatrix bietet robuste Zugfestigkeitseigenschaften in Längs- (MD) und Querrichtung (TD) und widersteht mechanischer Verformung sowie spannungsbedingtem Reißen während automatisierter Hochgeschwindigkeits-Wickel- und prismatischer Wickelvorgänge.
- Außergewöhnliche Durchstoßfestigkeit: Mit Durchstoßfestigkeitswerten von bis zu ≥300g für 8μm-Varianten und ≥450g für 12μm-Varianten stoppt diese Membran zuverlässig das Wachstum von Mikrodendriten und das Eindringen von Partikeln, wodurch katastrophale interne Kurzschlüsse verhindert werden.
- Kontrollierte Luftdurchlässigkeit und gleichmäßige Tortuosität: Mit engen Toleranzen bei der Luftdurchlässigkeit (120±50 s/100ml für 8μm; 150±50 s/100ml für 12μm) fördert die Membran eine gleichmäßige Stromdichteverteilung über die aktiven Elektrodenoberflächen, wodurch lokale Hotspots und Kapazitätsverluste effektiv eliminiert werden.
- Hohe thermische Stabilität und geringe Schrumpfung: Zeigt minimale thermische Rückbildung bei erhöhten Temperaturen (TD-Schrumpfung ≤1,0–1,5 % bei 90°C und ≤1,5 % bei 130°C für 1 Stunde), wodurch die Integrität der physikalischen Barriere bei schweren thermischen Belastungsbedingungen erhalten bleibt.
- Hohe chemische und elektrochemische Inertheit: Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen mit hohem Molekulargewicht, weist das Material bei Kontakt mit organischen Carbonatlösungsmitteln und Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6)-Elektrolytlösungen über weite Betriebsspannungsfenster hinweg vollständige chemische Stabilität auf.
- Makellose Oberflächenqualität der Güteklasse A: Lieferung als 1000-Meter-Endlosrollen mit gleichmäßiger Bahnspannung, völlig frei von Nadellöchern, Falten, Randgraten, statischer Anziehung und Fremdpartikelkontamination.
- Optimierte Flächendichte und Dickengleichmäßigkeit: Ultradünne Profile mit strengen Dickentoleranzen sorgen für eine kompakte volumetrische Zellverpackung, was die gesamte gravimetrische und volumetrische Energiedichte in kompakten Zellformaten direkt maximiert.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Pouch-Zellen mit hoher Energiedichte | Wird als primäre Isolationsbarriere zwischen den Elektroden in gestapelten Pouch-Zellkonfigurationen für Unterhaltungselektronik und mobile Geräte verwendet. | Ultradünnes Profil maximiert das Volumen des aktiven Materials und verhindert gleichzeitig Kurzschlüsse an den Kanten beim Z-Falt-Stapeln. |
| Zylindrische Lithium-Ionen-Batterien | Integriert in kontinuierliche Hochgeschwindigkeits-Wickelprozesse für Standard-Zylinderzellformate (wie 18650, 21700 und 4680). | Hohe Zugfestigkeit und Dehnungsbalance verhindern Bahnbrüche beim Wickeln unter hoher Spannung. |
| F&E von Elektrofahrzeug-Modulen (EV) | Eingesetzt bei Pilot-Tests von hochkapazitiven Automobil-Batteriezellen, die starker dynamischer Belastung und schnellen Entladezyklen ausgesetzt sind. | Überlegene Durchstoßfestigkeit verhindert dendriteninduzierte Kurzschlüsse bei hohen C-Raten und Vibrationen. |
| Stationäre Netzenergiespeicherung (ESS) | Eingesetzt in großformatigen prismatischen Zellen, die für eine lange Lebensdauer in Versorgungs- und kommerziellen Netzspeichersystemen ausgelegt sind. | Außergewöhnliche chemische Stabilität und geringe thermische Schrumpfung gewährleisten eine sichere, mehrjährige elektrochemische Zuverlässigkeit. |
| Forschung zu Festkörper- & Hybridelektrolyten | Dient als mechanisches Stützgerüst und Basis-Kontrollsubstrat in der F&E von fortschrittlichen Elektrolyt- und Fest-Flüssig-Hybridbatterien. | Gleichmäßige Porosität und definierte Porenstruktur bieten eine zuverlässige Basis für die Analyse des Grenzflächen-Ionentransports. |
| Akademische Materialwissenschaftstests | Verwendet in Universitätslaboren und Batterie-F&E-Instituten für die Charakterisierung symmetrischer Zellen, Halbzellenbewertungen und zyklische Voltammetrie. | Standardisierte Qualität der Güteklasse A garantiert reproduzierbare Ergebnisse der elektrochemischen Impedanzspektroskopie (EIS). |
| Ultrakondensator- & Superkondensatorgeräte | Eingesetzt als dielektrische Separatorschicht in elektrochemischen Doppelschichtkondensatoren (EDLCs) mit hoher Leistung. | Geringer Ionenwiderstand und gleichmäßige Durchlässigkeit ermöglichen ultraschnelles Laden und Entladen ohne thermisches Durchgehen. |
Technische Spezifikationen
| Spezifikationsparameter | FZ44-8 (8μm Spezifikation) | FZ44-12 (12μm Spezifikation) | Einheit |
|---|---|---|---|
| Basismaterial | Einlagiges nassgefertigtes Polyethylen (PE) | Einlagiges nassgefertigtes Polyethylen (PE) | — |
| Güteklasse | Klasse A (sauber, flach, null Kontamination) | Klasse A (sauber, flach, null Kontamination) | — |
| Nenndicke | 8,0 ± 1,0 | 12,0 ± 1,5 | μm |
| Beschichtungsdicke | 0 (unbeschichtete Basisfolie) | 0 (unbeschichtete Basisfolie) | μm |
| Folienbreite | 455 | 50,5 ± 0,2 | mm |
| Rollenlänge | 1000 | 1000 | m |
| Flächendichte | — | 7,0 ± 1,0 | g/m² |
| Luftdurchlässigkeit (Gurley) | 120 ± 50 | 150 ± 50 | s / 100 ml |
| Porosität | 45 ± 5 | 40 ± 5 | % |
| Durchstoßfestigkeit | ≥ 300 | ≥ 450 | g |
| Zugfestigkeit (Maschinenrichtung - MD) | ≥ 1000 | ≥ 100 | kgf / cm² |
| Zugfestigkeit (Querrichtung - TD) | ≥ 1000 | ≥ 150 | kgf / cm² |
| Thermische Schrumpfung (90°C / 1 Stunde) - MD | ≤ 2,0 | — | % |
| Thermische Schrumpfung (90°C / 1 Stunde) - TD | ≤ 1,0 | — | % |
| Thermische Schrumpfung (90°C ± 2°C / 2 Stunden) - MD | — | ≤ 4,0 | % |
| Thermische Schrumpfung (90°C ± 2°C / 2 Stunden) - TD | — | ≤ 1,5 | % |
| Thermische Schrumpfung (130°C / 1 Stunde) - MD | ≤ 2,5 | — | % |
| Thermische Schrumpfung (130°C / 1 Stunde) - TD | ≤ 1,5 | — | % |
Warum dieses Produkt wählen?
- Entwickelt für ertragreiche Zellmontage: Hergestellt mit engen physikalischen und dimensionalen Toleranzen minimiert diese Membran Linienstopps und Bahnbrüche während automatisierter Wickel- und Z-Stapel-Prozesse, was die Ausbeute in Pilotlinien und der Produktion erheblich verbessert.
- Strenge Qualitäts- und Sauberkeitsstandards: Produziert in Reinraumumgebungen mit automatischer optischer Defektprüfung garantiert jede Rolle null metallische Partikel, Nadellöcher oder Oberflächenkontaminationen, die die Zellsicherheit gefährden oder die Selbstentladung beschleunigen könnten.
- Optimierte elektrochemische Kinetik: Die kontrollierte Porenverteilung und hohe Elektrolytbenetzbarkeit sorgen für eine schnelle Elektrolytaufnahme und vollständige Sättigung, was eine homogene Stromverteilung fördert, die interne Impedanz reduziert und die gesamte Lebensdauer verlängert.
- Flexibles Schneiden und Rollenformatierung: Erhältlich in standardisierten Forschungsbreiten sowie maßgeschneiderten Schnittmaßen, um den präzisen Werkzeugspezifikationen von Pouch-, prismatischen oder zylindrischen Wickelmaschinen zu entsprechen.
- Umfassende Unterstützung des Energiespeicher-Workflows: Unterstützt durch umfassendes technisches Fachwissen in den Bereichen Elektrodenvorbereitung, Zellmontage und Test-Workflows hilft Ihnen unser Ingenieurteam bei der Auswahl der idealen Separatorspezifikationen für Ihre Chemie und Ihr Zellformat.
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Einlagige, nassgefertigte 8μm 12μm PE-Batterieseparatorfolie
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