锂电那些事今日第二条2024年08月08日 星期四
本文将对马修国际到底泄露了哪些特斯拉干法的商业机密做更进一步分析。解密内容很长,这是连载的第二集,收看第一集请点这里!
从这个图可以看出,箔材的涂层也是有导电材料和粘结剂干混并纤维化之后进行碾压的。
而上方这个图就是两次入料并形成下图多层干法电极的示意图。这个专利早在2022年6月份才神道和理想生活的直播材料中,我们就讲过。
下面这张图是另一种料斗的设计方案,我们之前也和大家分享过。
而这种料斗是和一种新的干法设备工艺结合到一起的。
通过上面这个料斗均匀洒落的干法混料落在移动的箔材传送带上。
传送带进入连续皮带压延机,将粉料碾压成薄一些的涂层,然后再进入和第五个专利一样的压延设备进行压延,最后形成自支撑膜并收卷。
当然,马修国际的其他专利,也不是说就能一定能摆脱嫌疑,但篇幅关系,我们就不一一分析了。
第一个阵营也是干法电极最原始的团队,就是从Maxwell超级电容干法而来的团队。
包括江苏大学的周海涛团队、力神的超电团队、被思源电气收购的烯晶碳能团队和力容团队。据称,最近Munro访问的Sakuu增材打印的干法技术,就是获得LiCap团队的授权。
第二阵营,就是以肯塔基大学、德国航空航天公司和TDK和丰田支持的AMB团队为首的静电喷涂干法工艺。
其中有一家叫做Intecells的公司,使用冷等离子粉末喷涂工艺的3D打印工艺来制作干法电极,很有意思的,大家可以看看他们的原理图。
左上是高压电,右上是离子气体,然后产生大量冷等离子体,进行电极材料的3D打印,他们也叫CPC冷等离子粉末涂层工艺。这个技术和Sakuu的3D增材打印很类似。
第三阵营也是最大的,就是以特斯拉为首的,以Maxwell技术为基础,直接扩展到锂电领域的纤维化碾压成膜工艺。
大众的PowerCo(原来从事印刷设备开发)电池公司、LG化学和国内大部分电池企业都走的是和特斯拉相似的技术路线。
还有一个很另类的公司叫ATEIOS系统公司,他们与美国橡树国家实验室联合开发了一种利用聚合物复和辐射固化技术来取代当前湿法工艺的热固化。
当然所有的这些技术,都要认真研究浆料的属性:什么温度适合混料和压膜?什么粘结剂和颗粒适合加工?干粉和纤维化的浆料能保持多久,什么环境下保存?如何评估浆料的品质(不如纤维化程度)?
上图是天然石墨和人造石墨的湿法浆料在不同的剪切速度下的粘结性和应力的对比图。
可以看得出,在同等剪切力的条件下,天然石墨的粘性和应力不同,天然石墨更大一些,而且随着剪切速度的加快,二者开始趋于相近。
这个很好理解,因为剪切力变大了,粘性和应力的影响差异变小了。应力应该和颗粒相关,而粘性应该和流动性相关。这是流变学研究的领域。
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