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리튬 배터리 양극 및 음극 슬러리용 아크릴로니트릴 멀티 공중합체 수계 바인더 LA132 LA133

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리튬 배터리 양극 및 음극 슬러리용 아크릴로니트릴 멀티 공중합체 수계 바인더 LA132 LA133

품목 번호 : FZ31

가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의


고형분
15 ± 0.2 %
점도 (40°C)
≥4800 mPa·s (132) / 7300-9300 mPa·s (133)
입자 크기 (D50)
≤1.2 μm (132) / ≤1.0 μm (133)
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제품 개요

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이 수계 고분자 바인더는 고성능 리튬 이온 배터리 전극 제조를 위해 특별히 설계된 고급 아크릴로니트릴 멀티 공중합체 수분산액입니다. 기존 PVDF/NMP 시스템을 대체하는 환경 친화적이고 무용제(solvent-free) 대안으로서, 이 수분산액은 양극 및 음극 활물질 매트릭스 전반에 걸쳐 탁월한 결합 강도와 기계적 무결성을 제공합니다. 특수 분자 구조는 장기간의 충방전 사이클 동안 뛰어난 화학적 및 전기화학적 회복력을 보장합니다.

상업용 배터리 생산 및 파일럿 라인 연구의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 개발된 이 바인더 제형은 고용량 흑연, 실리콘-탄소 복합체, 리튬 인산철(LFP), 삼원계 니켈-코발트-망간(NCM) 시스템을 포함한 광범위한 활물질 화학에 적합합니다. 이 수계 시스템은 값비싼 용제 회수 인프라를 제거하는 동시에 전극 제조의 탄소 발자국을 크게 줄여, 배터리 셀 생산자에게 지속 가능하고 경제적으로 효율적인 슬러리 준비 워크플로우를 제공합니다.

극성 니트릴 작용기와 탄성 공중합체 세그먼트의 최적화된 균형으로 설계된 이 에멀젼은 극한의 작동 전위에서도 우수한 내열성과 전기화학적 안정성을 유지합니다. 이 제품은 활물질 입자의 균일한 분산을 보장하고, 부피 변화 중 미세 구조적 열화를 억제하며, 까다로운 작동 환경에서 전극 박리나 층 분리를 방지합니다.

주요 특징

  • 강력한 전기화학적 안정성: 조기 양극 산화나 음극 환원 없이 넓은 전압 범위에서 안정적으로 작동하여 고전압 및 고에너지 밀도 셀 구조에서 셀 수명을 보존합니다.
  • 탁월한 결합 및 계면 접착력: 활물질, 도전재, 금속 집전체(구리 및 알루미늄 박) 사이에 강력한 기계적 및 화학적 결합을 형성하는 고밀도 작용기로 구성되었습니다.
  • 최적화된 서브마이크론 입자 크기: 정밀한 입자 크기 분포로 나노 스케일의 침투와 활물질 전반에 걸친 균일한 도포를 보장하여 전기 전도도와 네트워크 응집력을 극대화합니다.
  • 제어된 점도 프로파일: 고점도 제형은 뛰어난 전단 박화(shear-thinning) 거동과 분산 안정성을 제공하여 슬러리 보관 및 고속 코팅 중 응집과 침전을 방지합니다.
  • 열 분해 저항성: 고온에서도 분자 무결성과 접착 강도를 유지하여 건조, 캘린더링 및 셀 열 응력 이벤트 중 구조적 붕괴에 저항합니다.
  • 코팅 결함 및 컬링 방지: 내부 건조 응력을 완화하도록 설계되어 권장 공정 보조제와 함께 사용할 경우 가장자리 컬링, 표면 균열 및 코팅 취성 위험을 줄입니다.
  • 친환경 수분산액: 물을 주 분산 매체로 사용하여 유해한 유기 용제 배출을 제거하고, 규제 준수 비용을 낮추며, 전극 건조 중 에너지 소비를 최소화합니다.
  • 광범위한 화학적 호환성: 코팅 유연성을 조절하기 위해 프로필렌 카보네이트(PC) 및 에틸렌 카보네이트(EC)와 같은 표준 극성 유기 첨가제와 원활하게 혼합됩니다.

응용 분야

응용 분야 설명 주요 이점
리튬 인산철(LFP) 양극 높은 비표면적을 수용하기 위해 높은 바인더 비율(1.5%–4.0%+)을 사용하는 LFP 활물질용 수계 바인더 통합. 알루미늄 박에 대한 활물질 유지력을 강화하고, 양극 유연성을 개선하며, NMP를 대체하여 생산 비용을 절감합니다.
실리콘-탄소 복합 음극 지속적인 리튬화/탈리튬화 과정 중 심한 부피 팽창 및 수축을 완충하도록 설계된 고탄성 슬러리 결합. 전극 분쇄를 방지하고, 입자 고립을 완화하며, 긴 사이클 수명을 위해 안정적인 전기 경로를 유지합니다.
흑연 음극 제형 활물질 중량 대비 2.0%–5.0% 바인더 함량을 사용하는 천연 및 인조 흑연 음극을 위한 표준 수계 슬러리 준비. 균일한 활물질 로딩을 제공하고, 건조 중 바인더 이동을 최소화하며, 우수한 고율 방전 성능을 제공합니다.
삼원계(NCM / NCA) 양극 고급 에너지 저장 응용 분야의 니켈 함량이 높은 층상 산화물 양극 재료를 위한 특수 수계 공정. 고전압 산화 저항성과 심도 사이클 루틴 전반에 걸친 안정적인 계면 전하 전달 임피던스를 제공합니다.
초고밀도 고에너지 전극 그리드 저장 및 대형 전기차 배터리 셀을 위한 고면적 용량 전극 제형. 건조로 인한 필름 균열을 제거하고 두꺼운 전극 필름의 단면 전체에 걸쳐 지속적인 접착 고정을 보장합니다.
유연한 파우치 셀 전극 전극의 굴곡성과 기계적 순응성을 높이기 위해 가소제 첨가제로 강화된 슬러리 준비. 권취 및 Z-스태킹 공정 중 가장자리 파손을 제거하여 파우치 포장 전 완벽한 전극 형상을 보장합니다.

기술 사양

사양 파라미터 FZ31-132 변형 FZ31-133 변형
제품 식별자 FZ31-132 FZ31-133
화학적 조성 아크릴로니트릴 멀티 공중합체 아크릴로니트릴 멀티 공중합체
물리적 외관 우윳빛 흰색에서 약간 노란색을 띠는 수계 에멀젼 우윳빛 흰색에서 약간 노란색을 띠는 수계 에멀젼
고형분 함량 (%) 15.0 ± 0.2 % 15.0 ± 0.2 %
동점도 (40°C에서 mPa·s) ≥ 4800 mPa·s 7300 – 9300 mPa·s
중앙 입자 크기 D50 (μm) ≤ 1.2 μm ≤ 1.0 μm
pH 값 7.0 – 9.0 7.0 – 9.0
목표 응용 극성 음극 및 양극 전극 음극 및 양극 전극
권장 음극 투입량 2.0 % – 5.0 % (활물질 고형분 중량 기준) 2.0 % – 5.0 % (활물질 고형분 중량 기준)
권장 양극 투입량 1.5 % – 4.0 % (LFP 활물질의 경우 더 높음) 1.5 % – 4.0 % (LFP 활물질의 경우 더 높음)
권장 공정 첨가제 총 용제 대비 ~5 % PC 또는 EC 총 용제 대비 ~5 % PC 또는 EC
최대 단면 코팅 온도 ≤ 80 °C ≤ 80 °C
사전 혼합 점도 관리 저속 교반 하에 탈이온수/증류수로 희석 저속 교반 하에 탈이온수/증류수로 희석
점도 보관 수명 거동 보관 중 완만한 자연 증가 (명목상) 보관 중 완만한 자연 증가 (명목상)

이 제품을 선택해야 하는 이유

  • 일관된 품질 및 배치 균일성: 엄격한 고분자 합성 제어 하에 제조되어 엄격한 고형분 함량(15 ± 0.2%)과 균일한 유변학적 성능을 보장하며, 상업용 코팅 작업에서 슬러리 배치 변동성을 제거합니다.
  • 엔지니어링 등급 필름 역학: 인장 강도와 기계적 유연성의 맞춤형 조합을 제공하여 고속 롤투롤(roll-to-roll) 캘린더링 및 슬리팅 중 미세 균열과 층 분리를 방지합니다.
  • 검증된 공정 가이드라인: 정밀한 탈이온수 희석 방법 및 온도 제한(≤ 80°C)을 포함한 최적화된 슬러리 준비 프로토콜을 제공하여 결함 없는 균일한 전극 코팅을 보장합니다.
  • 포괄적인 배터리 생태계 호환성: 현대적인 자동 혼합 시스템, 연속 압출 라인, 정밀 닥터 블레이드 또는 슬롯 다이 코팅 장비에 원활하게 통합됩니다.
  • 전담 기술 지원: 유변학 수정, 용제 첨가 전략 및 전극 건조 프로파일 최적화에 대한 지침을 제공할 수 있는 숙련된 전기화학 공정 엔지니어가 지원합니다.

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