La pâte de nanocarbone conductrice est un matériau clé pour l'emballage de composants électroniques, les électrodes et les interconnexions. Les agents conducteurs ont leurs propres caractéristiques et formes. La plupart des fabricants de batteries au lithium-ion mélangent et assortissent les agents conducteurs en fonction de la forme, de la taille des particules, de la surface spécifique et de la conductivité des agents conducteurs.
Les agents conducteurs largement utilisés dans les batteries au lithium peuvent être divisés en trois catégories: le noir de carbone conducteur, le graphite conducteur et les nouveaux agents conducteurs. Les nouveaux agents conducteurs se réfèrent principalement aux nanotubes de carbone et au graphène.
Par rapport aux agents conducteurs traditionnels, de nouveaux agents conducteurs tels que les nanotubes de carbone et le graphène présentent certains avantages.
nanotubes de carbone
(1) Les nanotubes de carbone ont une bonne conductivité électronique, et la structure fibreuse peut former un réseau conducteur continu dans le matériau actif d'électrode;
(2) Après avoir ajouté des nanotubes de carbone, La feuille d'électrode a une ténacité plus élevée, ce qui peut améliorer le pelage causé par le changement de volume du matériau pendant la charge et la décharge, et améliorer la durée de vie du cycle;
(3) Les nanotubes de carbone peuvent grandement améliorer la pénétration de l'électrolyte dans le matériau de l'électrode;
(4) Le principal inconvénient des nanotubes de carbone est qu'ils ne sont pas faciles à disperser.
Le graphène
L'effet d'un agent conducteur est étroitement lié à sa quantité d'addition. Lorsque la quantité d'addition est faible, le graphène peut former un meilleur réseau conducteur et son effet est bien meilleur que celui du noir de carbone conducteur.
Nanotubes de carbone par rapport au graphène, lequel est le meilleur?
D'une part, du point de vue du mécanisme conducteur, le graphène conduit l'électricité par contact point à surface, Tandis que les nanotubes de carbone conduisent l'électricité par contact point à ligne. En règle générale, plus la surface de contact est grande, meilleure est la conductivité.
Les agents conducteurs doivent généralement obtenir la meilleure conductivité avec le moins de conductivité possible. Du point de vue des performances conductrices, le graphène a une meilleure conductivité. Cependant, les nanotubes de carbone ont une plus grande capacité à absorber le liquide dans les électrolytes.
D'autre part, il existe des goulots d'étranglement dans le développement des deux. À l'heure actuelle, l'industrie croit à l'unanimité que le coût de production du graphène réel est élevé et qu'il est difficile de réaliser l'industrialisation; tandis que le plus gros problème des nanotubes de carbone est la dispersion. En comparaison, la dispersion des nanotubes de carbone est plus facile à surmonter que la "naissance difficile" du graphène. En outre, lorsque la performance n'est pas très différente, le prix peut être le problème qui intéresse davantage les entreprises. La réduction des coûts est en grande partie due à l'amélioration de la technologie. De ce point de vue, celui qui a une technologie avancée et un faible coût gagnera la première opportunité sur le marché des batteries au lithium.
TANFENG Technology s'engage dans la recherche et le développement, la production, le développement d'applications et la vente de nanotubes de carbone et de graphène. Ses domaines d'application commerciaux comprennent les batteries au lithium, les matériaux composites polymères conducteurs, les revêtements antistatiques, le renforcement en caoutchouc des pneus et d'autres applications. La société possède des brevets internationaux pour la préparation de nanotubes de carbone à parois multiples et de nanotubes de carbone à paroi unique, ainsi qu'une technologie professionnelle pour la production de masse de nanotubes de carbone.