正负极浆料评价方法与测试解析!

锂电联盟会长 2023-12-07 12:26
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!

在锂电池生产过程中,浆料制备是第一道工艺,搅拌完成后浆料的工艺适用性直接影响后续的涂布以及最终的电池性能,并且是决定电池成本的重要指标,可以说浆料制备在锂离子电池生产工艺中占据着核心地位。研究表明,理想的锂电池电极微观颗粒分布状态为活性物质均匀分散没有团聚,导电剂颗粒薄层弥散形成导电网络,颗粒分布均匀的电极制成的锂离子电池具有优异的电化学性能和较长寿命。因此通常对锂电池浆料的流动性、稳定性和均匀性进行测试与表征,以评价浆料是否适用于后续的涂布工序,是否有利于电池活性物质的性能发挥。

电极浆料是由活性物质、导电剂、粘结剂等固体颗粒分散在溶剂中形成的一种特殊流体。流体通常分为牛顿流体和非牛顿流体。牛顿流体在受力后容易变形,其剪切应力与剪切速率呈直线相关,且在给定温度下流体的粘度不随剪切速率变化。水、有机溶剂等纯液体和低分子物质的溶液属于牛顿流体。非牛顿流体的剪切应力与剪切速率不呈线性相关,且粘度随剪切速率的增加而减少(剪切变稀现象),一般情况下,高分子聚合物的浓溶液和悬浮液、乳剂和表面活性剂的溶液以及血液、淋巴液等体液都属于非牛顿流体。

电极浆料就是一种非牛顿流体,有正极浆料和负极浆料两种,分油性、水性两种体系。搅拌完成的浆料需要具有良好的流动性、稳定性及均匀性。不同流动性的浆料状态如图1所示,浆料粘度过小或过大、沉降、团聚、分散不均等现象,会对后续的涂布等工序造成较大的影响,造成极片宏观外观的缺陷和极片微观组成的不一致性。与传统造纸、涂料业对浆料的要求不同,锂电池浆料的均匀性和稳定性最终将影响电池的电性能,导致电池电压衰降、循环寿命减少、电池一致性差等一系列问题。因此在涂布之前对浆料进行合理表征与测试,判断其是否具有适宜的工艺性就显得尤为重要。

正负极集流体材质和涂布要求不同,对正负极浆料的性能要求也有所差别,此外,分散介质为油系或水系也会对浆料的流变特性造成影响,但不同锂电池浆料基本采用同类的评价与测试手段。本文主要介绍了表征浆料流动性、稳定性及均匀性的“粘度、流变特性、固含量和粒度”等参数,并简要探讨了几种表征方法的特点及互补性。

1 表征参数
1.1 粘度/流变特性
液体在流动时,分子间会产生内摩擦,把这种性质称为液体的粘性,用粘度数值大小衡量表示。粘度的定义公式(牛顿公式)如下:


剪切应力τ是指流体在剪切流动中单位面积切线上受到的力,如图 2 所示,剪切应力 τ=F/S。
剪切速率γ是当将流体视为无数层组成时,描述层与层之间运动梯度的值,如图3所示,γ=dv/dy。

1.2 流变曲线
剪切速率或剪切应力之间的函数关系曲线称为流变曲线,常用来描述浆料(流体)粘度随剪切特性的变化规律。用流变曲线可以区分流体类型。牛顿流体在流变曲线上,剪切应力与剪切速率间的关系为一通过原点的直线关系。

生产中常用粘度计、流变测量仪来测量粘度和流变曲线,其中粘度计操作简单,流变仪能够测量较大范围、更全面的粘度-剪切速率/应力曲线,并且测量结果也更加精确。电池浆料作为一种非牛顿流体,具有剪切变稀、粘弹性、触变特性等多种流变特性。

1.3 剪切变稀
大多数锂离子电极浆料具有剪切变稀的特性,如图4所示,剪切粘度随剪切速率的增大而减小。这种特性在固体含量较高的浆料中更为明显。在较高的剪切速率下,强剪切力会破坏材料之间形成的网络结构,使颗粒重新排列成更有序的平行于剪切场的结构,导致粘度下降,在较高的剪切速率下达到牛顿平台。


这种非牛顿特性对电极制备中的涂布工序是有利的,在涂布前,浆料由中转罐经螺杆泵输送到涂布腔中,这一过程中浆料受到较低的剪切力,处于高粘度状态来维持浆料的稳定性;浆料瞬间从涂布头唇口喷出时,受到较高的剪切速率,此时浆料粘度变小,保证浆料顺利流出;而浆料转移到集流体上后,受到的剪切速率减小,处于较高粘度状态,可以在浆液处于静止状态或在干燥过程中防止或减少粒子沉降,保证涂层厚度一致。


1.4 粘弹性
粘弹性也是衡量浆料性质的一个重要参考标准,展示的是浆料粘性(液体)和弹性(固体)之间的联系,简单来说就是表征浆料更像液体还是固体。若锂电池浆料只有粘性而没有弹性,那么涂布时就会出现严重拉丝,不能获得好的涂布效果,因此,要保证锂电池浆料除了粘性之外还要具有一定程度的弹性,使涂布过程中分裂的丝状物迅速回弹,保证涂布均匀。若浆料弹性非常大或完全没有粘性,表明浆料团聚十分严重,或者类似固体,此时,浆料将完全不能涂布。

粘弹性一般采用流变仪来测量。通过施加小振幅的振动剪切力如振幅扫描和频率扫描来测量浆料的粘弹性。这些测试输出存储模量G'(又称弹性模量)和损耗模量G''(又称粘性模量)。G'是指材料发生形变时由于弹性储存的能量值,是材料弹性的定量;G''则是材料发生形变时损耗的能量,是物质粘性性质的量化。G''和G'相等时,表示此时浆料流变性质发生变化,由固态转变为液态或由液态转变为固态。交点处的频率或震荡角频率,其值越小则说明特性时间越长,流体趋向于粘性流体(浆料分散态),其值越大越说明流体趋向于弹性(凝胶态),表示浆料没有达到很好的分散程度。图5是典型的振幅扫描与频率扫描图。
图 5 振幅扫描(a)与频率扫描图(b)
在振幅扫描中,保持恒定的振荡频率,施以对数增长的应变。在低应变区,G'不随振幅改变,保持相对恒定,表明此时浆料内部形成的网络结构是完整的。这一区域称为线性粘弹性区(LVR),G'的常数值称为平衡存储模量(G0)。当G'的值下降到G0的90%~95%以下,浆料中的网络结构就被破坏了,此时浆料不能继续涂布。在频率扫描中,条件跟振荡扫描刚好相反,维持应变不变,增强振荡频率。一般情况下,G'的值随角频率变化越小,弹性就越大,越接近固体,越不利于涂布。如图5(b)所示,在扫描频率范围内,存储模量G'>损失模量G'',是典型的粘弹性类固体行为,反之则是粘弹性类液体。



1.5 触变性
剪切速率从零不断增大至一个定值,并在该过程中记录下对应的剪切应力,然后剪切速率再逐渐减小至零,同时记录对应的剪切应力值,可以做出剪切速率 - 剪切应力的封闭曲线,该曲线称为触变法环。法环面积越大,代表触变性能越大,反之则越小。

对以钴酸锂、炭黑、聚偏氟乙烯构成的正极浆料,施加从0~200s-1线性增加的剪切速率,之后再线性减小至0s-1,其结果如图6所示,曲线并没有形成闭环,说明浆料在剪切作用下发生了不可逆破坏。
另外,在非牛顿流体的粘度测试中,把5.6r/min的粘度值与65r/min的粘度值之比称为触变指数,其比值越大,反应流体在剪切力作用下结构被破坏后恢复性能越好。

1.6 粘度变化
粘度是评价锂离子电池浆料稳定性的重要依据。粘度太高或太低都不利于涂布,粘度高的浆料不易沉降且分散性较好,但是粘度过高时流平效果差,造成涂布困难,降低涂布速度,适当降低粘度有助于提升涂布效率;粘度较低时,浆料流动性好且有助于浆料脱除气泡,但是太低时会导致干燥困难,降低涂布速度,加剧涂布量不均匀现象,还可能出现涂层龟裂、浆料团聚等问题。


在生产过程中,尤其是浆料在静置一段时间后,浆料粘度常出现变化,主要有三种情况:粘度变高、粘度降低以及特殊情况。

(1)粘度变高
浆料长时间放置后,胶体由溶胶状态变为凝胶状态,会造成浆料粘度升高,此时缓慢搅拌浆料,粘度就可恢复。

(2)粘度降低
当粘结剂吸收水分之后发生质变,搅拌过程中结构发生变化或者自身发生降解,长时间搅拌或搅拌速度过快,匀浆过程中浆料分散不均匀等,都会导致粘度降低。可以加入浆料稳定剂、分散剂或者表面活性剂,通过电荷相斥和高分子位阻的原理来改善浆料稳定性;另外在匀浆之前一定要将各组分充分干燥。

(3)特殊情况
活性物质在存储过程中吸潮或在湿度较大的环境下搅拌,导致PVDF吸收水分浆料,会呈现出“果冻状”。当浆料呈现特别明显的果冻状时,浆料不可用,此时可以将问题浆料烘干,将粘结剂和NCM汽化分离,之后过筛研磨,再成比例掺入正常浆料中,则可以继续使用,且对电池性能无影响。因此,最有效的预防方式就是将物料在匀浆前彻底干燥,并测量测物料水分,严格把控匀浆间的湿度。

1.7 固含量
活性物质、导电剂、粘结剂等固体物质占整个浆料质量的百分比称为浆料的固含量。一般情况下的固含量在40%~70%区间内。固含量测试方法主要为烘干法,称取质量为M的浆料,放置在一定温度下烘干溶剂,再称取质量为m,则固含量m=/M。利用水分测试仪可快速且相对准确地测量浆料的固含量,水分测试仪采用加热失重的原理,通过卤素灯将样品均匀加热使样品中的溶剂蒸发,通过加热前后的质量变化计算固含量。


匀浆工艺和配方相同的情况下,固含量越大的浆料,其粘度就越大,同理,固含量越小,粘度也越小。在固含量已经限定范围的情况下,其值越大,浆料的稳定性就越高;提高固含量可以减少溶剂用量,缩短浆料搅拌时间,涂布干燥效率也会越高;但是随着固含量增加,粘度升高,流动性下降,将提高涂布难度,同时对设备的磨损也越严重。

浆料搁置后,活性物质由于重力等原因会出现沉降,使得上层固含量降低,下层固含量升高,造成涂布不均匀,从而导致极片活性物质分布不均、厚度不一、容量出现差别。而通过测量搁置不同时间的浆料的固含量,可以表征浆料的沉降稳定性。

当固含量出现明显差别时,可以通过低速搅拌来恢复,或者一直低速搅拌暂时不用的浆料来预防固含量出现变化。研究发现,负极浆料在搅拌完成后且常温情况下,应在48h内使用完毕,超过48h后将会出现明显分层,浆料不可使用。


1.8 浆料的粒度(细度)
粒度是检测浆料均匀性的一项重要指标。均匀度即浆料在空间分布上的一致性,颗粒团聚严重的样品均匀度通常较差。采用刮板细度计来表征浆料的粒度。

粒度大小对于涂布、辊压工序和电池性能有很大影响。理论上,粒度越小越好。粒度小且分散好的浆料,固体颗粒能够被更好地润湿,因此涂布时均匀,表面平整,无竖直划痕出现,并且在静置过程中不易出现沉降、结块现象。当颗粒过大时,浆料就容易出现沉降,使浆料均匀程度变差,导致后续电池的一致性变差。而且在涂布过程中,大颗粒聚集在出料狭缝时,一方面可能会出现堵料,另一方面也会使涂层上出现竖直划痕缺陷或干燥后出现麻点,出现不良片或废片。在后续的辊压中,涂布不良处由于受力不均,容易出现极片撕裂、局部裂纹等问题,会影响电池的循环性能、倍率性能以及安全性能。


2 表征手段
2.1 稳定性分析
采用先进的多重光散射(蓝光、红光、近红外光等)原理,通过重力静置垂直扫描或离心加速分离并定量模式,可以测量浆料的稳定性及均匀性程度。为检测浆料的分散稳定性,Sung等利用稳定性分析仪监测了12h内使用PAA为粘结剂的不同酸碱度浆料透光率变化,中性浆料初始透光率和12h的变化值更小。因碳黑材料具有吸光性,更低的透光率表明碳黑颗粒分散性更好,更小的微观团聚体具有较大的比表面积,从而提高了吸光效率,同时12h内浆料透光率变化小,表明浆料在静置过程中具有良好的分散稳定性,如图7所示。
2.2 膜阻抗测试
该方法是根据四探针膜阻抗测试原理。在锂离子电池领域,采用该方法测试浆料的膜阻抗,通过电阻率定量分析浆料中导电剂的分布状态,从而判断浆料的均匀程度。本质上说,这是对测量目标的间接测试表征手段。

2.3 扫描电镜/能谱分析/冷冻电镜
扫描电镜(SEM)可以用来直接观察浆料的形貌,配合能谱分析(EDS)各组分的分散程度。但是在制备样品时,浆料在这个过程中干燥可能会引起本身成分的再分布,冷冻电镜(Cryo-SEM)则能够保持浆料成分原始的分布状态,因此近来也开始应用于浆料性质分析。



2.4 电动电位(ZETA)测量
ZETA电位指代剪切面的电位,用来衡量颗粒之间的相互作用力,可以用来测量浆料的分散稳定性。在浆料中,分散粒子越小,电位的绝对值就越大,代表体系越稳定。反之,电位值较小则表明浆料中分散粒子倾向于凝结或凝聚。

2.5 激光衍射测量技术
激光衍射测量技术应用菲涅尔散射理论和弗朗禾费理论求得颗粒粒径大小和分布的技术。以该技术为依托的激光粒度仪测量精度高、重复性好,且测量时间短,目前已被广泛应用于电池厂,用来测试电池中浆料的粒度。

2.6 电化学阻抗谱分析方法
Wang等采用电化学阻抗谱分析方法(EIS),直接对液态浆料进行阻抗谱分析,获得了不同粒子浓度下浆料的电化学特性,并通过阻抗谱拟合结果建立了基于10参数等效电路模型的电极浆料内部粒子分布结构评价方法,为锂离子电池浆料内部非均匀结构的在线测量和在线评价提供了新的思路。EIS测试原理如图9所示。
文献参考:郭勍、杨雪莹、郑海山、荆有泽、苏晓倩. 锂电池电极浆料评价方法[J]. 电源技术, 2020, 44(10):5.

相关阅读:
锂离子电池制备材料/压力测试
锂电池自放电测量方法:静态与动态测量法
软包电池关键工艺问题!
一文搞懂锂离子电池K值!
工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!
揭秘宁德时代CATL超级工厂!
搞懂锂电池阻抗谱(EIS)不容易,这篇综述值得一看!
锂离子电池生产中各种问题汇编
锂电池循环寿命研究汇总(附60份精品资料免费下载)

锂电联盟会长 研发材料,应用科技
评论
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 173浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 80浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 127浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 104浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 75浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 119浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 71浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 145浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 45浏览
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 85浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦