Materiais para baterias
Ligante de Cátodo para Bateria de Lítio em Pó de Fluoreto de Polivinilideno (PVDF)
Número do item : CL33
O preço varia com base em especificações e personalizações
- Densidade
- 1,78 g/cm³ (ISO 1183)
- Estabilidade Térmica (Perda de 1% no TGA)
- 375 - 400 °C
- Absorção de Água (24 h a 23°C)
- < 0,04% (ISO 62)
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Este pó de fluoreto de polivinilideno (PVDF) de alta pureza é um material fluoropolímero avançado projetado especificamente como um ligante de alto desempenho para a fabricação de eletrodos de baterias de íon-lítio. Funcionando como um componente de matriz crítico em formulações de cátodo composto, o polímero fornece uma excelente força coesiva para unir materiais ativos e aditivos de carbono condutor em uma rede unificada e mecanicamente robusta. Sua estrutura molecular personalizada garante a dissolução completa em solventes orgânicos padrão, como a N-metil-2-pirrolidona (NMP), permitindo que pesquisadores e fabricantes de células obtenham pastas de eletrodo homogêneas e sem defeitos, prontas para revestimento de precisão rolo a rolo ou por matriz de fenda (slot-die).
Projetado para atender aos rigorosos requisitos dos sistemas eletroquímicos modernos, o ligante demonstra resistência superior a eletrólitos de carbonato orgânico agressivos e tensões operacionais elevadas. Ele mantém um contato interfacial estável entre as partículas do material ativo — como fosfato de ferro-lítio (LiFePO4), óxidos de níquel, manganês e cobalto (NMC) e espinélios de alta voltagem — e substratos de coletor de corrente, como folha de alumínio. O material exibe passividade eletroquímica excepcional ao longo de repetidos ciclos de carga e descarga, evitando a degradação prematura do eletrodo, o desprendimento de partículas e a perda de capacidade em dispositivos de armazenamento de energia de alta taxa.
Projetado para uma repetibilidade de processo excepcional, este ligante fluoropolímero combina baixa sensibilidade à umidade com alta resiliência térmica e química. Sua natureza hidrofóbica minimiza a introdução de água residual nas células da bateria, o que é vital para prevenir a geração de ácido fluorídrico e a desestabilização da interface de eletrólito sólido (SEI). Seja em fabricação em escala piloto, formulação de baterias de estado sólido de próxima geração ou pesquisa eletroquímica acadêmica, este material garante integridade estrutural confiável e desempenho eletroquímico sustentado sob ambientes operacionais exigentes.
Principais Características
- Adesão Interfacial Superior: Proporciona uma forte ancoragem mecânica entre partículas de material ativo, aditivos condutores e folhas metálicas de coletor de corrente, evitando efetivamente a delaminação durante calandragem de alta tensão, enrolamento e ciclos repetidos de expansão volumétrica.
- Ampla Janela de Estabilidade Eletroquímica: Mantém total inércia química em altas tensões operacionais, resistindo à quebra oxidativa e à degradação causada por eletrólitos líquidos não aquosos agressivos e sais de lítio.
- Resistência Térmica Excepcional: Exibe um limiar de decomposição térmica inicial entre 375°C e 400°C (sob ar com 1% de perda de peso), suportando facilmente secagem em alta temperatura, cozimento a vácuo e condições agressivas de ciclagem de células.
- Absorção de Umidade Ultra Baixa: Apresenta uma taxa de absorção de umidade abaixo de 0,04% após 24 horas a 23°C, reduzindo drasticamente reações secundárias induzidas pela umidade, decomposição do eletrólito e geração de gás em células de bateria hermeticamente seladas.
- Reologia de Solução Ideal: Dissolve-se suavemente em soluções de 1–2% de N-metil-2-pirrolidona (NMP) para produzir viscosidades de pasta estáveis e uniformes que evitam a sedimentação da massa ativa e garantem um revestimento uniforme por lâmina (doctor-blade) e matriz de fenda (slot-die).
- Excelente Isolamento Elétrico: Fornece uma alta resistividade volumétrica de 1 × 10¹⁴ Ω·cm e resistividade superficial de 1 × 10¹⁴ Ω/sq, evitando caminhos internos de microcurto-circuito enquanto permite que os aditivos condutores controlem os caminhos elétricos.
- Retardância de Chama Robusta: Incorpora propriedades inerentes de autoextinção com um Índice de Oxigênio Limitante (LOI) de 44%, contribuindo para uma melhor segurança térmica passiva e tolerância a abusos durante eventos térmicos catastróficos.
- Características de Processamento de Fusão Controladas: Exibe um Índice de Fluidez de 1,3 g/10 min (a 230°C, 21,6 kg), facilitando a composição de fusão consistente, compatibilidade com eletrofiação e processos de consolidação térmica ao preparar matrizes compostas.
Aplicações
| Aplicação | Descrição | Principal Benefício |
|---|---|---|
| Preparação de Pasta de Cátodo de Íon-Lítio | Dissolvido em NMP e misturado com materiais ativos LiFePO4, NMC, LCO ou NCA e negro de fumo condutor para formar pastas de revestimento homogêneas. | Evita a separação de fase da pasta e garante uma carga de massa ativa uniforme em substratos de coletor de corrente metálicos. |
| Calandragem de Eletrodos de Células de Alta Taxa | Usado em eletrodos de células cilíndricas, prismáticas e de bolsa de alta potência submetidos a intensas forças de prensagem mecânica e compactação. | Mitiga microfissuras e delaminação da folha durante a calandragem de alta densidade, preservando a microestrutura do eletrodo. |
| Cátodos Compostos de Baterias de Estado Sólido | Atua como uma matriz estrutural polimérica mantendo partículas de eletrólito sólido e químicas de cátodo de alta capacidade em contato contínuo. | Acomoda o estresse mecânico e as mudanças volumétricas enquanto mantém caminhos de transporte iônico íntimos entre as partículas. |
| P&D de Separadores Poliméricos por Eletrofiação | Processado via eletrofiação ou inversão de fase para gerar membranas não tecidas porosas e camadas de revestimento de separador. | Oferece resistência química superior a solventes orgânicos, alta molhabilidade do eletrólito e resistência robusta ao encolhimento térmico. |
| Modificação de Matriz de Ânodo de Silício-Grafite | Misturado em formulações de ânodo híbrido para fornecer uma rede de ligação de fluoropolímero elástica e eletroquimicamente estável. | Auxilia no amortecimento do estresse mecânico extremo e das forças de delaminação associadas à expansão por litição de partículas de silício. |
| Eletrodos de Supercapacitores e Pseudocapacitores | Une carvão ativado, óxidos de metais de transição e MXenes a espuma de níquel ou substratos de alumínio gravado para descarga rápida de energia. | Garante contato elétrico estável de baixa impedância sem degradar sob ciclagem eletrostática rápida e altas densidades de corrente. |
Especificações Técnicas
| Categoria de Parâmetro | Parâmetro de Especificação | Padrão de Teste / Condição | Valor / Unidade |
|---|---|---|---|
| Identificação do Produto | Identificador Base do Produto | - | CL33 |
| Opções de Embalagem | Peso Líquido por Pacote | Embalagem Selada com Barreira de Umidade | 100 g / pacote, 500 g / pacote |
| Propriedades Físicas | Densidade | ISO 1183 | 1,78 g/cm³ |
| Absorção de Água | ISO 62 (Método 1, 24 h a 23°C) | < 0,04% | |
| Índice de Fluidez (MFI) | ASTM D 1238 (230°C, 21,6 kg) | 1,3 g/10 min | |
| Propriedades Térmicas | Estabilidade Térmica (1% de Perda de Peso) | TGA em Ar | 375 – 400 °C (707 – 752 °F) |
| Coeficiente de Expansão Térmica Linear | ASTM D 696 | 120 – 140 × 10⁻⁶ K⁻¹ | |
| Condutância Térmica | ASTM C 177 (a 23°C) | 0,2 W/(m·K) | |
| Capacidade Térmica Específica | A 23°C e 100°C | 1,2 – 1,6 J/(g·K) | |
| Propriedades Elétricas | Resistividade Superficial | ASTM D 257 / DIN 53483 (Tensão <1 V, após 2 s -500 V, 23°C) | 1 × 10¹⁴ Ω/sq |
| Resistividade Volumétrica | ASTM D 257 / DIN 53483 (Intensidade = 10 mA, após 2 s, 23°C) | 1 × 10¹⁴ Ω·cm | |
| Resistência ao Fogo | Classificação de Inflamabilidade | UL-94 | Classe Padrão Compatível |
| Índice de Oxigênio Limitante (LOI) | ASTM D 2863 (Espessura da folha 3 mm) | 44% |
Por que escolher este produto
- Distribuição de Peso Molecular Consistente: Sintetizado sob protocolos de polimerização rigorosamente regulados para garantir uma dispersão estreita de peso molecular, resultando em taxas de dissolução previsíveis em NMP e viscosidade de pasta repetível lote após lote.
- Integridade Mecânica e Química Superior: A espinha dorsal do fluoropolímero semicristalino resiste ao ataque químico de solventes de eletrólito agressivos (EC, DMC, EMC, DEC) e suprime o desprendimento do material ativo mesmo após milhares de ciclos de descarga total.
- Perfil de Baixa Impureza para Confiabilidade de Alta Voltagem: Rigorosamente purificado para remover monômeros residuais, íons metálicos e orgânicos voláteis, prevenindo reações secundárias parasitárias e evolução de gás indesejada em potenciais de trabalho de cátodo elevados.
- Escalabilidade Flexível de Laboratório para Piloto: Fornecido em convenientes pacotes de 100g e 500g selados hermeticamente com barreira de umidade, garantindo frescor para P&D de bancada preciso enquanto escala perfeitamente para mistura em lote de linha piloto.
- Especialização Abrangente em Formulação de Baterias: Apoiado por suporte técnico especializado cobrindo otimização da reologia da pasta, melhores práticas de sequência de mistura e integração com fluxos de trabalho completos de revestimento, calandragem e montagem de células.
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Ligante de Cátodo para Bateria de Lítio em Pó de Fluoreto de Polivinilideno (PVDF)
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