Lankwitzer在鋰電池涂層工藝優(yōu)化方面的成功牢牢植根于其科學(xué)研發(fā)努力。該公司的專家團(tuán)隊(duì)一直在探索先進(jìn)的材料和創(chuàng)新的化學(xué)配方,以創(chuàng)造出性能卓越的涂層。
Lankwitzer在其鋰電池涂層中使用的關(guān)鍵材料之一是納米復(fù)合材料。納米復(fù)合材料是通過將納米粒子與基材結(jié)合而制成的材料,它們具有獨(dú)特的特性,使其成為電池涂層的理想選擇。在Lankwitzer的涂層中,納米粒子均勻地分散在涂層基質(zhì)中。這創(chuàng)造了一個更堅(jiān)固耐用的屏障。例如,在電池外殼中,這些納米復(fù)合涂層提供了增強(qiáng)的物理沖擊和化學(xué)腐蝕防護(hù)。在最近的耐久性測試中,涂有Lankwitzer納米復(fù)合涂層的電池外殼與傳統(tǒng)涂層相比,抗劃痕和磨損能力提高了40%。納米粒子還有助于更好的導(dǎo)熱和導(dǎo)電性,這有利于電池中的散熱和電絕緣。
Lankwitzer鋰電池涂層工藝中涉及的化學(xué)反應(yīng)也經(jīng)過精心設(shè)計(jì)。例如,在鋰硫電池涂層的開發(fā)中,由于其更高的能量密度,鋰硫電池正成為傳統(tǒng)鋰離子電池的有希望的替代品,Lankwitzer設(shè)計(jì)了可以減輕多硫化物穿梭效應(yīng)的涂層。這是鋰硫電池的一個主要問題,其中多硫化物中間體可以在陰極和陽極之間遷移,導(dǎo)致電池性能下降。Lankwitzer的涂層含有與多硫化物反應(yīng)的化合物,防止它們遷移,從而提高電池的循環(huán)穩(wěn)定性。在實(shí)驗(yàn)室測試中,涂有Lankwitzer專用涂層的鋰硫電池在多次充放電循環(huán)中的容量保持率顯著提高。
蘭克威澤還密切關(guān)注其涂層的固化過程。固化過程決定了涂層的最終性能,如硬度、附著力和耐化學(xué)性。該公司根據(jù)電池涂層的具體要求使用先進(jìn)的固化技術(shù),包括紫外線固化和熱固化。例如,紫外線固化提供了快速固化的優(yōu)勢,這對于大批量生產(chǎn)至關(guān)重要。它還導(dǎo)致涂料具有出色的交聯(lián)性,從而增強(qiáng)了它們的耐用性。另一方面,熱固化用于需要更可控和漸進(jìn)的固化過程以實(shí)現(xiàn)特定的機(jī)械和化學(xué)性能。通過優(yōu)化固化過程,蘭克威澤確保其鋰電池涂層符合最高的性能標(biāo)準(zhǔn)。