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5μm湿法隔膜实现批量供货

【摘要】:
作为国内首家实现5um超薄隔膜产品进口替代的隔膜企业,纽米科技已经实现稳定生产、稳定供货,超薄隔膜销售占比为全年销量的50%以上,为国内一线数码电池企业的国产化之路贡献了力量。产能方面,纽米科技现有四条高性能湿法锂离子电池隔膜生产线,年产能为1.3亿㎡;六条涂覆隔膜生产线,年产能为6500万㎡;2019年新建三条湿法生产线,总产能为1.5亿㎡。子公司昆明纽米拥有两条干法双拉三层复合锂离子电池隔膜生

作为国内首家实现5um超薄隔膜产品进口替代的隔膜企业,纽米科技已经实现稳定生产、稳定供货,超薄隔膜销售占比为全年销量的50%以上,为国内一线数码电池企业的国产化之路贡献了力量。

产能方面,纽米科技现有四条高性能湿法锂离子电池隔膜生产线,年产能为1.3亿㎡;六条涂覆隔膜生产线,年产能为6500万㎡;2019年新建三条湿法生产线,总产能为1.5亿㎡。

子公司昆明纽米拥有两条干法双拉三层复合锂离子电池隔膜生产线,年产能为6000万㎡。公司产线全部采用进口设备,除分切工序属于半自动,其他工序均属于自动流水线作业。

值得一提的是,纽米科技注重工艺实验和技术改进,不断提高研发能力。纽米科技从事研究开发工作人员20余人,占全员比列约3%;设有专门的研发组织,负责新产品的设计和开发、应用和评价,每年投入研发的费用约200万。纽米科技现有专利17个,其中发明专利1个,实用新型专利16个;正在申报的专利有3个,处于评审过程中。

2017年初,纽米科技成功开发出一款名为HS(高强度)12μm产品。该产品与市场同等厚度的列产品比较,其强度和耐电压击穿能力远高于市场常规产品,同时保持了隔膜内部结构的稳定性和孔均匀性。

据介绍,12μm厚度的产品强度达到了16μm产品级别强度,更薄的隔膜应用在电池体系中在提升了电池掉容量的同时也保证了其安全性能,更完善的结晶度也使隔膜在电池工作时的稳定性增加,保证了电池安全正常的工作。12μm产品已于今年4月份正式批量供货。

2018年,纽米科技自主开发并量产超薄H-HP4um,为国内最薄锂离子电池隔膜,同时,根据市场需求,开发并量产出HL(低透)产品。

纽米科技表示,在未来2-3年,公司总产能将达到年产5亿㎡高性能锂电池隔膜,依靠强大的技术团队、自主研发的领先技术和先进的生产设备,致力于为客户提供一流的隔膜产品,将成为锂电池隔膜行业的领先企业。

在合作企业方面,纽米科技始终坚持品质优先的经营理念,选择国际一流原材料进行隔膜制造,自公司自2010年成立至今,不断深耕数码电池市场,先后与宁波维科、韩国LG、欣旺达锂威、珠海光宇等国内外知名企业进行合作。尤其是5um超薄隔膜的稳定生产供货,成为国内首家实现进口替代产品,为国内优质电池企业的材料国产化进程贡献了力量。

【前沿技术】 稳定银膜为固体氧化物燃料电池提供便携可能

固体氧化物燃料电池(SOFC)可提供稳定且有效的方式来产生清洁的电化学电力,但由于其较高的操作温度限制在便携式设备中并缺乏实际操作性。

由A*STAR新加坡制造技术研究所Florencia Edith Wiria和南洋理工大学Pei-Chen Su开发的新设计和生产策略可以帮助推动SOFC进入主流使用。

微型SOFC可以环保的方式提供比现有电池更多的电力,对于目前微型SOFC设计中使用的昂贵的铂阴极,银是一种吸引人的且价格合理的替代品。

但是银电极易熔化,因此它们不能保持在这些装置通常操作的500-1000摄氏度温度范围内进行有效电化学反应所需的精细多孔结构。因此,Wiria和Su寻求开发该系统的耐热版本。

“这将使SOFC从传统固定电源扩展到便携式应用。”Wiria表示。

Wiria和Su采用“湿化学渗透”策略,其中他们用一层掺杂钐的二氧化铈(SDC)涂覆银薄膜,通过使用3-D打印机,对电极设计进行了精细控制。“我们希望利用这种能力来打印精细、复杂的结构,以实现各种形状的电源。”Wiria补充。得到的银膜保留了所需的纳米级结构,同时受到了SDC结晶层的保护。

虽然传统的银膜会随着温度超过300-400摄氏度迅速熔化成无定形聚合物,但SDC渗透的薄膜即使在500摄氏度下也基本保持不变。

经过超一天的连续操作后,这种增强的阴极完整性转化为强大的燃料电池性能,其性能甚至超过了铂电极。“我们用纳米多孔银阴极显着改善了固体氧化物燃料电池的热稳定性,将该性能从目前的73.6%降至7.9%。”Wiria表示。

显微镜分析证实,即使在该测试之后,电极微结构仍保持基本完整,并且渗透的阴极在60小时的操作后仅表现出适度的额外退化。

这项工作有望极大地扩展微尺度SOFC的效用,Wiria和Su正在寻求进一步的改进,以便在阴极设计中提供更大的稳定性和灵活性。

“我们目前正在尝试使用‘核-壳’方法来完全封装银纳米粒子。”Wiria解释:“同时研究其他3D打印方法来生产SDC渗透的SOFC。”