GMCC专有的自支撑电极(FSE)技术主要包括四个步骤:(a)干粉混合;(b)预处理改性/粉末制粒;(c)粉末制自支撑薄膜(FSE);(d)将薄膜层压到集流体上,制成自支撑电极(FSE)。首先,与SCE相比,基于FSE的超级电容器/锂离子电池具有更高的抗振稳定性(移动环境)和更高的安全性,这得益于其粉末间以及在高温电解液存在下铝/铜箔与活性层之间的高粘合强度。其次,FSE技术由于所有工艺均采用无溶剂方式,因此更加环保。此外,FSE技术还具有制造成本低、强度高、纯度高等优点。GMCC已将FSE技术应用于多种正负极材料的锂离子电池电极制造,并验证了锂离子电池FSE的可行性。
GMCC 开发了一种真正革命性的尖端超级电容器电极技术——独立电极 (FSE) 技术。该技术凭借更高的振动稳定性和更佳的安全性等先进特性,可提供更稳定、更安全的超级电容器/锂离子电池 (SC/LIB)。专有的 FSE 技术包含四个不同的步骤:干粉混合、预处理改性/粉末制粒、粉末制独立薄膜工艺以及将薄膜层压到集流体上,最终形成独立电极。
干粉混合工艺是将各种材料在高能行星式球磨机中混合成均匀的粉末混合物。然后对混合物进行特殊预处理,以改善粒度分布和比表面积,从而提高结合强度和电化学性能。下一步,采用无溶剂、绿色(低能耗)的流延工艺,无需任何粘合剂或添加剂,将粉末转化为自支撑薄膜。
最后,将一层独立薄膜层压到集流体上,形成完整的FSE电极。与其他技术(例如SCE电极)相比,FSE电极在超级电容器/锂离子电池应用中具有更优异的整体性能。基于FSE电极的超级电容器/锂离子电池表现出优异的抗振稳定性,这归功于粉末之间以及铝之间的高结合强度。这有助于提高电池的安全性,并降低损坏和失效的风险。
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GMCC的FSE技术是多年研发的成果。公司不断创新,持续改进产品,以满足客户需求,超级电容器电极GMCC-DE-61200-1250正是这一承诺的完美体现。它以实惠的价格提供尖端技术、卓越性能和高品质制造。公司以其卓越的品质而自豪,并致力于通过提供当今市场上最先进的技术来超越客户的期望。
总而言之,GMCC 的专有 FSE 技术将彻底改变超级电容器/锂离子电池行业。超级电容器电极 GMCC-DE-61200-1250 正是这项技术的最佳例证之一,它兼具卓越的性能和极高的安全性。先进的 FSE 技术有望革新整个行业,并引领高性能、安全环保的储能解决方案迈入新时代。选择 GMCC,您将获得尖端的超级电容器电极!