

产品优势
VGCF作为一种纳米材料,有着良好的导电性,大的长径比、比表面积和有利于锂离子迁入迁出的介孔结构,是理想的锂离子电池的导电剂,关键技术是VGCF在活性材料中的如何均匀分散。
VGCF的作用机理可以概括为:
(a)提高复合电极的导电性;
(b)提高活性材料之间及其与集电极之间的粘结牢固性(物理粘接剂的作用)、故可减少粘接剂使用量;
(c)作负极导电剂时自身具有一定的嵌锂容量,可以和负极活性材料形成协同效应,提高复合电极的比容量。
物理性质
包装、运输、存储
1.包装材质:塑料瓶+铝塑膜包装
2.储存条件:常温密封保存
3.储存期限:自生产日期始1年
4.危险等级:4《危险品分类及操作规范》
5.包装类等级:Ⅲ《包装类等级》
产品说明、建议
建议密封保存,储存于通风、干燥、避光阴凉环境中,防止吸水吸潮。
其他
导电碳纤维具有线性结构,在电极中容易形成良好的导电网络,表现出较好的导电性,因而减轻电极极化,降低电池内阻及改善电池性能。在碳纤维作为导电剂的电池内部,活物质与导电剂接触形式为点线接触,相比于导电炭黑与导电石墨的点点接触形式,不仅有利于提高电极导电性,更能降低导电剂用量,提高电池容量。
VGCF杂质极少,在正极添加剂方面也能够放心使用。如将VGCF添加在电极(正极、负极)上,VGCF有很大的长径比,即使正、负极活性材料膨胀收缩后,其活性材料颗粒之间的间隙,可以有VGCF架桥连接,电子与离子传输不会间断,可大幅度提高电极的导电性。由于纳米碳纤维VGCF 微结构是中空,可以让正负电极吸纳更多的电解液,使得锂离子可以顺利快速嵌入,有利于高倍率充放电。VGCF是高强度纤维状长径比大的材料,可以增加电极板的可绕性,正负极活性材料颗粒之间粘结力更强,不会因为绕曲而龟裂掉粉,可提高电极的强度。高导电导热特性,正极活性材料其导电性不好,添加纳米碳纤维以提高正极活性导电性,也提高正负极导热系数,利于散热。上述效果能大幅度提高锂离子电池的特性(循环特性、输出特性等)。VGCF是更适合于需要长寿命、高输出的汽车用锂离子电池等的添加材料。