RAZRABOTKA SOSTAVA UGLEROD-POLIMERNYKh POKRYTIY NA ALYuMINIEVOY FOL'GE
- Authors: Mikhlyaev A.V1, Egorova N.V1, Kuz'mina E.V1, Kolosnitsyn V.S1
-
Affiliations:
- Issue: Vol 98, No 11-12 (2025)
- Pages: 591-599
- Section: Compositional Materials
- URL: https://journal-vniispk.ru/0044-4618/article/view/356754
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044461825090032
- ID: 356754
Cite item
Abstract
Изучено влияние состава углерод-полимерных защитных покрытий на адгезию к алюминиевой фольге, эластичность и набухаемость в электролитных системах линий-ионных и линий-серных аккумуляторов. В качестве полимерных связующих были изучены бутилстиральный каучук, карбоксиметилцеллюлоза, акриловый латекс и их смесь. В качестве токопроводящей добавки использовали техническую сажгу П803 (ГОСТ 7885–86), а дисперсионной среды — дистиллированную воду. Установлено, что наилучшими свойствами (электропроводностью, высокой адгезией к алюминиевой фольге, эластичностью и низкой пористостью) обладают углерод-полимерные покрытия, включающие 80% сажи П803, 17.5% акрилового латекса и 2.5% карбоксиметилцеллюлозы.
About the authors
A. V Mikhlyaev
Email: kuzmina@amrb.ru
ORCID iD: 0009-0007-4793-9612
N. V Egorova
Email: kuzmina@amrb.ru
ORCID iD: 0000-0002-8095-6832
E. V Kuz'mina
Author for correspondence.
Email: kuzmina@amrb.ru
ORCID iD: 0000-0002-3758-4762
V. S Kolosnitsyn
Email: kuzmina@amrb.ru
ORCID iD: 0000-0003-4254-1828
д.х.н., проф.
References
- Choi D., Shamim N., Crawford A., Huang Q., Vartanian C. K., Viswanathan V. V., Patss M. D., Alam M. J. E., Reed D. M., Sprinkle V. L. Li-ion battery technology for grid application // J. Power Sources. 2021. V. 511. P. 230419. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230419
- Tsivadze A. Yu., Kulova T. L., Skandin A. M. Fundamental problems of lithiumIon rechargeable batteries // Protec. Met. Phys. Chem. Surfaces. 2013. V. 49. N 2. P. 145–150. https://doi.org/10.1134/S2070205113020081
- Schipper F., Aurbach D. A Brief review: Past, present and future of lithium ion batteries // Russ. J. Electrochem. 2016. V. 52. P. 1095–1121. https://doi.org/10.1134/S1023193516120120
- Bizot C., Blin M.-A., Guichard P., Soudan P., Gaubicher J., Poizot P. Aluminum current collector for high voltage Li-ion battery. Part II: Benefit of the En' Safe® primed current collector technology // Electrochem. Comm. 2021. N 126. P. 107008. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2021.107008
- Hao H., Tan R., Ye C., Low C. T. J. Carbon-coated current collectors in lithium-ion batteries and supercapacitors: Materials, manufacture and applications // Carbon Energy. 2024. V. 6. Iss. 12. e604. https://doi.org/10.1002/cey2.604
- Kornilov D. Y., Gubin S. P., Chuprov P. N., Rychagov A. Y., Cheglakov A. V., Karaseva A. S., Krasnova E. S., Voronov V. A., Tkachev S. V. Reduced graphene oxide as a protective layer of the current collector of a lithium-ion battery // Russ. J. Electrochem. 2017. V. 53. N 6. P. 622–626. https://doi.org/10.1134/S102319351706012X
- Onsrud M., Tezel A. O., Foucair S., Svensson A. M. Novel carbon coating on aluminum current collectors for lithium-ion batteries // SN Appl. Sci. 2022. V. 4. P. 225. https://doi.org/10.1007/s42452-022-05103-y
- Кузьмина Е. В., Дмитриева Л. Р., Габдуллин А. Ф., Карасева Е. В., Проссинина Т. Р., Колосницын В. С. Влияние природы полимерного связующего на свойства токопроводящих защитных покрытий для токовых коллекторов положительных электродов литиевых источников тока // Баш. хим. журн. 2018. Т. 25. Вып. 2. С. 86–93. https://doi.org/10.17122/bci-2018-2-86-93
- Lide D. R. CRC Handbook of chemistry and physics. 90th Ed. (CD-ROM Version 2010). Taylor & Francis, 2009. 2804 p.
- Mark E. J. Polymer data handbook. New York: Oxford University Press, Inc., 1999. 1018 p.
- Thommes M., Cyclosz K. A. Physical adsorption characterization of nanoporous materials: Progress and challenges // Adsorption. 2014. V. 20. P. 233–250. https://doi.org/10.1007/s10450-014-9606-z
Supplementary files


