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上海恩捷与日本帝人签署专利授权 深入合作动力锂离子电池用隔膜业务

2019-11-21 20:23| 发布者: heku| 查看: 309| 评论: 0

摘要: 上海恩捷新材料科技有限公司与日本帝人株式会社通过深入洽谈,就在新能源汽车动力锂离子电池用途的溶剂型涂布隔离膜领域展开深入合作达成共识,双方已在客户共同开发、生产设备效率改善等方面开始了实质性合作。作为全面开启战略合作的第一步,针对双方约定的合作开发项目日本帝人株式会社将其持有的PVDF系溶剂型涂布材料组 ...

上海恩捷新材料科技有限公司与日本帝人株式会社通过深入洽谈,就在新能源汽车动力锂离子电池用途的溶剂型涂布隔离膜领域展开深入合作达成共识,双方已在客户共同开发、生产设备效率改善等方面开始了实质性合作。

作为全面开启战略合作的第一步,针对双方约定的合作开发项目日本帝人株式会社将其持有的PVDF系溶剂型涂布材料组成相关专利以及相分离法涂布生产工艺相关专利授权给上海恩捷新材料科技有限公司。双方已签署了相关专利的授权合同,并将共同加快市场开拓速度以及进一步扩大业务合作范围。

上海恩捷新材料科技有限公司在湿法聚乙烯锂离子电池隔离膜基膜的产能、成本、品质等方面拥有行业领先的竞争优势,并且拥有完备的水性以及溶剂型涂布隔离膜的研发制造能力。日本帝人株式会社深耕溶剂型涂布隔离膜10余年,拥有全球领先的产品及工艺研发、生产制造、品质管理能力,同时在全球范围内拥有大量的知识产权积累。双方的合作可以形成强强联合优势互补,在合作共赢的前提下共同为高能量密度大容量锂离子电池提供性能优越、高安全性且极具成本竞争力的溶剂型隔离膜,为新能源汽车产业的可持续发展做出贡献。

鉴于溶剂型涂布隔离膜的优异性能,预计未来动力锂离子电池特别是在软包以及方型锂离子电池中的使用比例将有大幅度的提升,市场前景良好。本次上海恩捷新材料科技有限公司与日本帝人株式会社的合作,有助于进一步强化溶剂型涂布隔离膜的市场竞争力,符合公司发展的战略目标,对提高公司综合竞争力、行业影响力、经营业绩等产生积极影响。

聚乙烯锂离子电池隔离膜

锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。 隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,此外还具有能使电解质离子通过的功能。隔膜材质是不导电的,其物理化学性质对电池的性能有很大的影响。电池的种类不同,采用的隔膜也不同。对于锂电池系列,由于电解液为有机溶剂体系,因而需要有耐有机溶剂的隔膜材料,一般采用高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜。


上海恩捷新材料科技有限公司

上海恩捷新材料科技有限公司是一家专注研发及生产高性能锂离子电池隔离膜的高新技术型企业。恩捷于2010年创建于上海浦东新区南汇工业园区(注册资本3.89亿元人民币。恩捷立足国家新能源产业发展战略,坚持走自主创新驱动发展之路,积极开拓海外市场并参与全球竞争。得益于工艺、技术上的突破,恩捷走上了一条高速成长的快车赛道,产能规模不断扩张,先后建成了上海生产基地兼公司总部、珠海基地、江西基地及无锡基地。主要产品包括各种规格的湿法基膜和功能性涂布膜,经过多年的技术开发和市场的耕耘,恩捷的产品和生产体系得到了海内外客户的信赖和认可。

上海恩捷新材料科技有限公司采用湿法工艺开发生产的高性能锂离子电池隔离膜,已广泛应用于一般高品质锂电池中和大功率、高功效锂电池生产中。该种高功效锂电池已应用在混合动力车以及电动汽车等大型且相对功率较高的电源中。目前已向国内外多家知名锂电池生产厂家销售供应多种类型锂电池隔离膜产品。 隔膜的厚度可在5-30μ范围内根据客户需求调整。 

No.

Items

Units

ND18

ND16

ND14

ND12

ND9

1

Thickness

μm

18±2

16±2

14±2

12±2

9±1.5

2

Basic Weight

g/m2

10.3±1.0

9.2±1.0

8.0±1.0

7.0±1.0

5.5±1.0

3

Porosity

%

40±5

40±5

40±5

40±5

36±5

4

Permeability

s/100ml

250±50

230±50

180±50

200±50

180±50

5

Puncture Resistance

gf

≥500

≥450

≥450

≥350

≥300

6

Shrinkage (105oCx1h)

MD

%

≤4.0

≤4.0

≤4.0

≤4.0

≤4.0

TD

%

≤1.5

≤1.5

≤1.5

≤1.5

≤1.5

7

Tensile Strength

MD

kgf/cm2

≥1500

≥1500

≥1500

≥1500

≥1500

TD

kgf/cm2

≥1000

≥1000

≥1000

≥1000

≥1000

8

Tensile Elongation

MD

%

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

TD

%

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60


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