Выпуск нового продукта: электродный материал из предварительно окисленного войлока, полученного методом спанлейс, для высокоэффективных ванадиевых батарей.

Новости

Выпуск нового продукта: электродный материал из предварительно окисленного войлока, полученного методом спанлейс, для высокоэффективных ванадиевых батарей.

Компания Changshu Yongdeli Spunlaced Non-woven Fabric Co., Ltd. официально представила свою новейшую разработку:электродный материал из предварительно окисленного войлока, полученного методом спанлейсЭто усовершенствованное электродное решение разработано для удовлетворения растущего спроса на высокоэффективные и экономичные системы хранения энергии в полностью ванадиевых проточных редокс-аккумуляторах. Благодаря интеграции передовых технологий обработки волокон с запатентованной технологией спанлейс, этот продукт обеспечивает двойной прорыв как в производительности, так и в стоимости.

электродный материал из предварительно окисленного войлока, полученного методом спанлейс 01
электродный материал из предварительно окисленного войлока, полученного методом спанлейс 02

Непревзойденная энергоэффективность для мощных приложений.

Электродный материал из предварительно окисленного войлока, полученного методом спанлейс, демонстрирует исключительную энергоэффективность в условиях высоких токов. При 350 мА/см² материал достигает 96% энергоэффективности, при этом КПД по напряжению составляет 87%, а общая энергоэффективность превышает 85%. Эти показатели представляют собой значительное улучшение по сравнению с традиционными иглопробивными электродами, что приводит к снижению потерь энергии и увеличению экономии средств в системах хранения энергии.

Повышенная электрокаталитическая активность обусловлена ​​наличием большого количества кислородсодержащих функциональных групп (содержание атомов кислорода от 5 до 30%) и оптимизированной пористой структурой (удельная площадь поверхности от 5 до 150 м²/г). Эти особенности снижают электрохимическую поляризацию и улучшают кинетику окислительно-восстановительной реакции ионов ванадия, что делает материал идеальным для сценариев накопления энергии высокой мощности.

 

Значительное снижение затрат без ущерба для производительности.

Одним из наиболее существенных преимуществ этого нового электродного материала является его способность снижать системные затраты примерно на 30%. Это достигается за счет специализированного процесса спанлейс, который преодолевает хрупкость предварительно окисленных волокон, что приводит к равномерному распределению волокон и формированию высокопрочного войлока. По сравнению с традиционными иглопробивными материалами, электродный материал из предварительно окисленного войлока, полученный методом спанлейс, на 20–30% легче и тоньше, при этом обеспечивая превосходные механические и электрохимические характеристики.

Уменьшение объема материала напрямую способствует снижению размеров реакторов и общих затрат на систему, что обеспечивает более быструю окупаемость инвестиций для разработчиков систем хранения энергии.

 

Повышенная проводимость и стабильная выходная мощность

Технология спанлейс создает стабильную трехмерную проводящую сеть, которая минимизирует повреждение волокон и усиливает графитизацию. Гладкая и чистая поверхность войлока уменьшает содержание пыли и порошка, значительно снижая внутреннее омическое сопротивление и улучшая проводимость. Эти улучшения приводят к более стабильной и мощной работе батареи во время циклов зарядки и разрядки высокой мощности.

Кроме того, плотные микропоры и мезопоры, образующиеся в процессе активации, обеспечивают идеальную платформу для применения в PECVD и способствуют устранению ионообменных мембран, что дополнительно повышает эффективность системы.

электродный материал из предварительно окисленного войлока, полученного методом спанлейс 03

Фирменная технология спанлейс: техническое преимущество

В основе этой инновации лежит запатентованный компанией Changshu Yongdeli процесс спирального спанлейса под низким давлением. Благодаря сочетанию импортных предварительно окисленных волокон различной тонкости и применению передовых неразрушающих методов раскрытия, кардования и укладки полотна, компания обеспечивает равномерное распределение волокон и оптимальную структурную целостность.

Концепция конструкции с переменной плотностью, в которой грубые волокна используются в качестве каркаса, а тонкие — в качестве плотных каналов, обеспечивает высокую пористость (до 99%), превосходную проницаемость и исключительную механическую прочность. Эти свойства позволяют электроду противостоять эрозии электролитом и сохранять длительный срок службы.

Компания также использует разработанную собственными силами высокоэффективную разрыхлительную машину, пневматический хлопковый ящик для равномерной подачи и высокоскоростную чесальную машину длиной 3,75 метра. Эти технологии повышают однородность и стабильность войлока, уменьшая слабые места и обеспечивая стабильную производительность.

Важно отметить, что компания Changshu Yongdeli разработала антистатический процесс чесания, который исключает использование химических антистатических агентов. Это устраняет риск образования химических остатков в процессе последующей карбонизации и графитизации, обеспечивая более чистый и устойчивый производственный процесс.

 

Новый стандарт для электродов ванадиевых батарей

Электродный материал из предварительно окисленного войлока, полученного методом спанлейс, устанавливает новый стандарт для электродов ванадиевых батарей. Он обеспечивает более высокую плотность тока, обладает лучшей пористостью и однородностью, а также более низкой теплопроводностью и внутренним сопротивлением. Эти преимущества делают его предпочтительным выбором для систем хранения энергии следующего поколения.

Благодаря масштабируемым производственным возможностям и стремлению к инновациям, компания Changshu Yongdeli готова поддержать мировых производителей систем хранения энергии, стремящихся к созданию надежных и высокоэффективных электродных решений. Электродный материал из предварительно окисленного войлока, полученного методом спанлейс, — это не просто модернизация продукта, а стратегический шаг к более эффективному, экономичному и устойчивому хранению энергии.


Дата публикации: 22 июля 2025 г.