Цена в Китае: от 4 725 ₽
Поставщик: Синьчжэнь ТОВ НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО
Углеродная ткань проводящий материал для производства батарей
Китайское волокно Оптоволокно Оптическое волокно Проволочная волокно Углеродный проводящий Нагреватель из углеродного волокна Углеродное волокно инфракрасное Лампа из углеродного волокна Электрический углеродный волокнистый обогреватель Топ 10 волокон Тенденции волокна
Углеродная ткань проводящий материал для производства батарей
Углеродная ткань, также известная как углеродное волокно или углеродная ткань, играет ключевую роль в исследовании и производстве литий-ионных батарей. В качестве проводящего материала углеродная ткань улучшает электропроводность батареи, повышая ее эффективность и срок службы.
Подложка (без MPL) | Углеродная ткань |
---|---|
Измерение | Единица |
Толщина | мм |
Вес | г/см |
Проницаемость воздуха | сек |
Сопротивление в плоскости | мΩ/см² |
Упругость (MD) | N/см |
Упругость (XD) | N/см |
В катоде литий-ионной батареи углеродная ткань используется в качестве подложки для активного материала, который может состоять из металлических оксидов или других соединений с содержанием лития. Углеродная ткань обеспечивает механическую поддержку активному материалу, обеспечивая хороший контакт между активным материалом и электролитом батареи. Это приводит к более эффективной электрохимической реакции, что повышает производительность батареи. Углеродная ткань также используется в аноде литий-ионных батарей, где она выполняет функцию коллектора тока и стабилизирует активный материал. Это улучшает перенос электронов между анодом и катодом, что повышает скорости заряда и разряда батареи.
Углеродная ткань является легким, прочным и гибким материалом, что делает ее идеальным выбором для производства литий-ионных батарей. С ней легко работать, и ее можно нарезать на различные формы и размеры для удовлетворения потребностей различных конструкций батарей.
В заключение, использование углеродной ткани в литий-ионных батареях имеет важное значение для повышения эффективности, производительности и долговечности батарей. Ее роль в процессе производства батарей невозможно переоценить, и она является ключевым компонентом в разработке более современных и устойчивых технологий накопления энергии.