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Film séparateur de batterie en PE 8μm 12μm par procédé humide monocouche

Matériaux de support de batterie

Film séparateur de batterie en PE 8μm 12μm par procédé humide monocouche

Numéro d'article : FZ44

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Porosité
40% - 45% ± 5%
Résistance à la perforation
≥ 300g (8μm) / ≥ 450g (12μm)
Perméabilité à l'air
120 - 150 ± 50 s/100ml
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Ce séparateur de batterie en polyéthylène (PE) de haute pureté représente une avancée critique dans l'ingénierie des matériaux pour les systèmes électrochimiques à haute densité énergétique. Fabriquée via un procédé d'orientation humide monocouche avancé, cette membrane microporeuse offre une architecture de pores uniforme et une intégrité mécanique supérieure. Le séparateur établit une barrière physique fiable entre les électrodes positive et négative, empêchant efficacement les courts-circuits électriques tout en facilitant un transport rapide et sans entrave des ions lithium à travers la matrice de la cellule.

Spécifiquement conçue pour la recherche sur les batteries lithium-ion de nouvelle génération, l'assemblage de lignes pilotes et la fabrication commerciale, cette membrane s'adapte à divers formats de cellules, notamment les cellules de type poche (pouch cells), cylindriques et prismatiques. Sa microstructure conçue avec précision répond aux besoins de l'électronique grand public à haut débit, des tests de batteries de traction pour véhicules électriques (VE), des systèmes de stockage d'énergie (ESS) haute tension et de la recherche sur les matériaux avancés dans les laboratoires institutionnels et industriels.

Chaque rouleau de ce séparateur de qualité A est fabriqué selon des protocoles de salle blanche stricts pour garantir une surface vierge, sans contaminant et d'une planéité parfaite. Conçue pour résister à un bobinage automatisé rigoureux, à un empilage sous haute tension et à des environnements d'électrolyte agressifs, la membrane démontre une stabilité chimique exceptionnelle, une haute résistance à la perforation et un retrait thermique minimal à des températures élevées, assurant une sécurité cellulaire sans compromis et une cohérence de cyclage à long terme.

Caractéristiques principales

  • Architecture microporeuse par procédé humide de précision : Conçu à l'aide d'une technique d'étirage humide monocouche avancée, ce séparateur offre une distribution uniforme des pores avec une porosité interconnectée élevée (40 % à 45 %), minimisant la résistance interne de la cellule et optimisant la conductivité ionique.
  • Résistance à la traction mécanique supérieure : La matrice de polyéthylène orientée biaxialement offre des propriétés de traction robustes dans les sens longitudinal (MD) et transversal (TD), résistant à la déformation mécanique et aux déchirures induites par la tension lors des opérations de bobinage automatisé à grande vitesse et de bobinage prismatique.
  • Résistance exceptionnelle à la perforation : Présentant des indices de résistance à la perforation allant jusqu'à ≥300g pour les variantes de 8μm et ≥450g pour les variantes de 12μm, cette membrane arrête de manière fiable la croissance des micro-dendrites et la pénétration des particules, évitant ainsi les courts-circuits internes catastrophiques.
  • Perméabilité à l'air contrôlée et tortuosité uniforme : Avec des tolérances de perméabilité à l'air strictes (120±50 s/100ml pour 8μm ; 150±50 s/100ml pour 12μm), la membrane favorise une distribution uniforme de la densité de courant sur les surfaces actives des électrodes, éliminant efficacement les points chauds locaux et l'atténuation de la capacité.
  • Haute stabilité thermique et faible retrait : Démontre un retrait thermique minimal sous des régimes de température élevés (retrait TD ≤1,0–1,5 % à 90°C et ≤1,5 % à 130°C pendant 1 heure), maintenant l'intégrité de la barrière physique dans des conditions de stress thermique sévères.
  • Haute inertie chimique et électrochimique : Fabriqué à partir de polyéthylène de haut poids moléculaire de première qualité, le matériau présente une stabilité chimique totale lorsqu'il est exposé aux solvants carbonate organiques et aux solutions d'électrolyte à base d'hexafluorophosphate de lithium (LiPF6) sur de larges fenêtres de tension de fonctionnement.
  • Qualité de surface vierge de qualité A : Fourni sous forme de rouleaux continus de 1000 mètres avec une tension de bande uniforme, totalement exempt de trous d'épingle, de plis, de bavures sur les bords, d'attraction statique et de contamination par des particules étrangères.
  • Densité surfacique et uniformité d'épaisseur optimisées : Des profils ultra-minces avec des tolérances d'épaisseur strictes assurent un emballage volumétrique serré des cellules, maximisant directement la densité énergétique gravimétrique et volumétrique globale dans les formats de cellules compacts.

Applications

Application Description Avantage clé
Cellules de type poche à haute densité énergétique Utilisé comme barrière d'isolation primaire entre les électrodes dans les configurations de cellules empilées pour l'électronique grand public et les appareils mobiles. Le profil ultra-mince maximise le volume de matériau actif tout en évitant les courts-circuits sur les bords lors de l'empilage en Z.
Batteries lithium-ion cylindriques Intégré dans les opérations de bobinage continu à grande vitesse pour les formats de cellules cylindriques standard (tels que 18650, 21700 et 4680). L'équilibre entre la résistance à la traction et l'allongement empêche la rupture de la bande lors du bobinage cylindrique sous haute tension.
R&D sur les modules de véhicules électriques (VE) Appliqué dans les tests de lignes pilotes de cellules de batterie automobiles haute capacité soumises à des contraintes dynamiques sévères et à des cycles de décharge rapides. Une résistance supérieure à la perforation empêche les courts-circuits induits par les dendrites lors de cyclages à haut débit C et de vibrations.
Stockage d'énergie sur réseau stationnaire (ESS) Déployé dans des cellules prismatiques grand format conçues pour une longue durée de vie calendaire dans les systèmes de stockage sur réseau public et commercial. Une stabilité chimique exceptionnelle et un faible retrait thermique assurent une fiabilité électrochimique sûre sur plusieurs années.
Recherche sur les électrolytes solides et hybrides Sert d'échafaudage de support mécanique et de substrat de contrôle de base dans la R&D sur les batteries hybrides solide-liquide et les électrolytes avancés. La porosité uniforme et la structure des pores bien définie fournissent une base fiable pour l'analyse du transport ionique interfacial.
Tests académiques en science des matériaux Utilisé dans les laboratoires universitaires et les instituts de R&D sur les batteries pour la caractérisation des cellules symétriques, les évaluations de demi-cellules et la voltampérométrie cyclique. La qualité standardisée de grade A garantit des résultats de spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS) reproductibles.
Dispositifs ultracondensateurs et supercondensateurs Appliqué comme couche séparatrice diélectrique dans les condensateurs électrochimiques à double couche (EDLC) haute puissance. Une faible résistance ionique et une perméabilité uniforme permettent une commutation de charge et de décharge ultra-rapide sans emballement thermique.

Spécifications techniques

Paramètre de spécification FZ44-8 (Spécification 8μm) FZ44-12 (Spécification 12μm) Unité
Matériau de base Polyéthylène (PE) par procédé humide monocouche Polyéthylène (PE) par procédé humide monocouche
Classement de qualité Grade A (Propre, plat, zéro contamination) Grade A (Propre, plat, zéro contamination)
Épaisseur nominale 8,0 ± 1,0 12,0 ± 1,5 μm
Épaisseur du revêtement 0 (Film de base non revêtu) 0 (Film de base non revêtu) μm
Largeur du film 455 50,5 ± 0,2 mm
Longueur du rouleau 1000 1000 m
Densité surfacique 7,0 ± 1,0 g/m²
Perméabilité à l'air (Gurley) 120 ± 50 150 ± 50 s / 100 ml
Porosité 45 ± 5 40 ± 5 %
Résistance à la perforation ≥ 300 ≥ 450 g
Résistance à la traction (Sens machine - MD) ≥ 1000 ≥ 100 kgf / cm²
Résistance à la traction (Sens transversal - TD) ≥ 1000 ≥ 150 kgf / cm²
Retrait thermique (90°C / 1 heure) - MD ≤ 2,0 %
Retrait thermique (90°C / 1 heure) - TD ≤ 1,0 %
Retrait thermique (90°C ± 2°C / 2 heures) - MD ≤ 4,0 %
Retrait thermique (90°C ± 2°C / 2 heures) - TD ≤ 1,5 %
Retrait thermique (130°C / 1 heure) - MD ≤ 2,5 %
Retrait thermique (130°C / 1 heure) - TD ≤ 1,5 %

Pourquoi choisir ce produit

  • Conçu pour un assemblage de cellules à haut rendement : Fabriquée avec des tolérances physiques et dimensionnelles strictes, cette membrane minimise les arrêts de ligne et les ruptures de bande lors des processus de bobinage automatisé et d'empilage en Z, améliorant considérablement les rendements des lignes pilotes et de production.
  • Normes strictes de qualité et de propreté : Produit dans des environnements de salle blanche avec inspection optique automatisée des défauts, chaque rouleau garantit l'absence de particules métalliques, de trous d'épingle ou de contaminants de surface qui pourraient compromettre la sécurité de la cellule ou accélérer l'autodécharge.
  • Cinétique électrochimique optimisée : La distribution contrôlée des pores et la mouillabilité élevée de l'électrolyte assurent une absorption rapide de l'électrolyte et une saturation complète, favorisant une distribution homogène du courant, réduisant l'impédance interne et prolongeant la durée de vie globale des cycles.
  • Découpe flexible et formatage en rouleaux : Disponible dans des largeurs de recherche standardisées ainsi que dans des dimensions de découpe sur mesure pour correspondre aux spécifications précises de l'outillage des machines de bobinage pour cellules de type poche, prismatiques ou cylindriques.
  • Support complet du flux de travail de stockage d'énergie : Soutenue par une expertise technique complète dans les flux de travail de préparation des électrodes, d'assemblage des cellules et de test, notre équipe d'ingénierie vous aide à sélectionner les spécifications de séparateur idéales pour votre chimie et votre format.

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