電池材料
リチウム電池用ポリエチレンセパレーター
商品番号 : BC-18
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紹介
ポリエチレンセパレーターは、ウェット延伸法とドライ延伸法を用いて製造され、柔軟性と多様な材料オプションにより、さまざまな用途に対応します。PEとPPの耐熱性は異なり、PEは耐熱性が低く、PPは耐熱性が高いです。PPはPEと比較して密度が低く、融点が高いです。セパレーターの強度は製造方法によって異なり、ウェット二軸延伸は縦横方向の強度に優れています。PEの環境圧力に対する感度は、特定の用途において考慮すべき点であり、さまざまな産業における性能と適合性に影響を与えます。
ポリエチレンセパレーターは、リチウムイオン電池の主要部品であり、正極と負極の間に配置されます。リチウムイオンの通過を可能にしながら、電子の移動を抑制します。セパレーターの性能は、電池の容量、サイクル寿命、安全性に影響を与え、したがって電池全体の性能にとって極めて重要です。
詳細と部品





技術仕様
| 材質: | SK単層PEフィルム |
| 厚さ: | 16μm |
| 幅: | 115mm |
| 通気性: | 200秒 |
| 空隙率: | 44% |
| 熱収縮率: | 縦3% 横1% |
| 引張強度: | 縦1200kgf/cm2 横1200kgf/cm2 |
| 保管条件: | 最適な保管環境温度は25±3℃、湿度は30%-70%、防湿 |
表示されている製品は、さまざまなサイズで入手可能であり、カスタムサイズもご要望に応じて承ります。
利点
- 耐薬品性: ポリエチレンセパレーターは、酸、アルカリ、ほとんどの化学薬品に対して優れた耐性を示します。
- 均一な細孔構造: セパレーターは、高い化学的および熱的安定性を備えた均一な細孔構造を維持します。
- 汎用性: さまざまな種類のバッテリーで利用可能であり、さまざまな用途に適しています。
- 耐酸化性: ポリエチレンセパレーターは優れた耐酸化性を持ち、優れたサイクル性能とトリクル充電性能を保証します。
- 横方向「ゼロ」収縮: セパレーターの横方向「ゼロ」収縮は、内部短絡を低減し、高温での寸法安定性を向上させます。
FAQ
バッテリーケースのガスケットについてはどのような点に注意する必要がありますか?
電池ケースのガスケットの役割は何ですか?
リチウム空気電池ケースとは何ですか?
特定の用途に合わせてボタン電池ケースをどのように選択すればよいですか?
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The delivery was incredibly fast, arriving within a few days of placing the order. The quality of the separator is exceptional and has significantly improved the performance of our lithium-ion batteries.
4.7
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The polyethylene separator has proven to be an excellent investment. It has extended the lifespan and efficiency of our batteries, making them more reliable and cost-effective.
4.9
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The separator's lateral 'zero' shrinkage feature is a game-changer. It has greatly reduced the risk of internal short circuits, enhancing the safety and stability of our batteries.
4.6
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The polyethylene separator's high chemical and thermal stability has been impressive. It has maintained its integrity even under extreme conditions, ensuring consistent performance and longevity.
4.8
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The separator's consistent pore structure has significantly improved the capacity and cycle life of our batteries. We've witnessed a noticeable increase in energy storage and reduced degradation over time.
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The versatility of the polyethylene separator is commendable. Its compatibility with various battery types has made it an indispensable component in our research and development initiatives.
4.7
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The excellent oxidation resistance of the separator has been instrumental in enhancing the cycle and trickle charge performance of our batteries. It has resulted in improved durability and reliability.
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The polyethylene separator's chemical resistance has been remarkable. It has shown exceptional resilience against acids, alkalis, and most chemicals, ensuring long-term stability and performance.
4.6
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The separator's lateral 'zero' shrinkage feature has been a lifesaver. It has eliminated internal short circuits and maintained dimensional integrity at high temperatures, significantly improving the safety and reliability of our batteries.
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The polyethylene separator's exceptional quality has exceeded our expectations. It has enhanced the cycle life and capacity of our batteries, leading to improved performance and extended lifespan.
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The separator's consistent pore structure has been a game-changer for our research. It has enabled us to achieve higher energy densities and improved rate capabilities, pushing the boundaries of battery technology.
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The versatility of the polyethylene separator has been a boon to our diverse battery applications. Its compatibility with different battery types has allowed us to streamline our manufacturing processes and improve efficiency.
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The separator's excellent oxidation resistance has been crucial in extending the lifespan of our batteries. It has minimized capacity fade and maintained high performance over extended periods.
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The separator's lateral 'zero' shrinkage feature has been a major breakthrough for our battery safety. It has eliminated internal short circuits and thermal runaway risks, making our batteries safer and more reliable.
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4.6
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4.9
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The polyethylene separator's consistent pore structure has been a major breakthrough for our research. It has enabled us to achieve unprecedented levels of energy density and cycle life, pushing the boundaries of battery technology.
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The separator's versatility has been a major advantage for our diverse battery applications. Its compatibility with different battery chemistries and configurations has allowed us to streamline our manufacturing processes and reduce costs.
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