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          瞄準超400Wh/kg目標,曼恩斯特以“高固含”黑科技定義涂布工藝新邊界
          發布時間:2025-05-26 16:15:47
          關鍵詞:鋰電池

            動力電池產業正經歷從“量變”“質變”的關鍵躍遷期。在這場動力電池能量密度突破400Wh/kg的行業攻堅戰中,受涂布環節“高固含”“節能降耗”“工藝連續性”等要求影響,傳統常溫極片涂布工藝及設備,成為制約電池性能和制造的“短板”

            當前,高固含漿料涂布工藝正面臨重重挑戰:漿料流動性與覆蓋均勻性難以平衡,以及漿料熱穩定性與工藝精度難以把控。因此,行業亟需一套既能提升漿料流動性,又能實現精準控溫的革新解決方案。

            這不僅是工藝參數的調整問題,更關乎電池能量密度提升與制造成本控制的戰略平衡,頭部電池企業均在積極布局新型涂布技術,以期在下一代高比能電池產業化競賽中占據先發優勢。

            針對上述行業痛點,在CIBF2025展會期間,作為涂布龍頭企業,曼恩斯特正式發布其高溫涂布系統解決方案。

          瞄準超400Wh/kg目標,曼恩斯特以“高固含”黑科技定義涂布工藝新邊界

            據介紹,該高溫涂布系統以恒溫工藝為核心,通過精準控溫,可以為漿料提供熱穩定環境,在提高高固含漿料流動性的同時,確保涂布過程中漿料的流動性保持一致,以科學控溫賦能漿料穩定性。

            業界人士指出,高溫涂布系統的創新價值在于,其構建了高固含漿料特性驗證、工藝參數優化、設備溫控節能的協同閉環,為行業提供了破局高比能電池制造瓶頸的設備及技術范式。

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          曼恩斯特高溫涂布系統亮點

            業界周知,高比能鋰電池極片涂布環節面臨的五大行業痛點亟待解決:高固含漿料流動性差,涂布時漿料縱向、橫向溫度不穩定,溫度控制精度低,涂布均一性差,以及極片能量密度不夠高。

            曼恩斯特向電池中國介紹,其研發的高溫涂布系統,通過高溫工藝優化電池制造,加速粘結劑的溶解,可以提升漿料流動性及涂層均勻性;加快溶劑的揮發,可以縮短干燥時間,并降低能耗;同時,強化活性物質與粘結劑的結合,從而實現高效、節能、穩定的動力電池生產。

            具體來看,“高溫”是曼恩斯特這款涂布系統的一大亮點。

            需要提及的是,在工藝流程方面,勻漿-涂布-高溫烘烤工序的溫度斷層,正造成明顯的能量浪費和效率損失。

            當前,行業普遍采用60-80℃高溫勻漿工藝,以提升漿料分散性,卻需強制降溫至30℃以下才能進行傳統涂布,隨后在烘烤環節溫度又驟升至100℃以上,這種冷熱轉換過程,不僅消耗大量冷卻能耗,更導致漿料流變性容易二次波動。

            在工藝升級方面,高固含漿料因黏度大、流動性差,導致管道壓力激增,而現有的傳統涂布方式通常只針對固含量不高的常溫漿料運用,而針對高固含漿料則難以實現均勻覆蓋。

            據介紹,曼恩斯特高溫涂布系統省去了勻漿到涂布的降溫工序,其能量利用率高,可以使能耗降低15%;同時,高溫可以提升高固含漿料的流動性、均勻性,并降低烘干難度,提高生產效率。

            再者,曼恩斯特“精準控溫技術”與其高溫涂布系統相得益彰。

            涂布時,如果溫度控制精度不足,易引發漿料面密度橫向與縱向波動,導致均一性差、面密度高偏差等問題;同時,熱敏感材料易因溫度失控發生分解或變性,將直接影響成品良率。

            據介紹,曼恩斯特高溫涂布系統,采用氧化鋯陶瓷模頭,其耐磨、剛性好;內置多溫控傳感器,確保精準控溫,且熱變形小;碳化硅背輥以油導熱,均勻控溫,其高精度保證基材平整;其自加熱功能升溫快,滿足高溫工藝需求。

            通過精準控溫,該系統可以使高固含漿料保持更好的流動性和穩定性,從而顯著提升高比能電池極片涂布質量。

            整體看,該系統能夠實現:提升漿料流動性、提高制漿熱能回收利用率、節能增效,連續制漿和涂布,以及減少設備占地面積和維護工作,從而顯著提升高比能電池生產效率和產品質量。

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          高溫涂布系統價值凸顯

            可以看到,曼恩斯特高溫涂布系統的技術創新直擊行業痛點。在電池中國看來,其核心突破主要體現在以下三個方面:

            其一,實現工藝鏈溫度協同。

            通過取消勻漿-涂布環節的強制降溫,經高溫涂布系統涂布后,直接匹配后續高溫烘烤環節,在節能降耗,減少漿料因溫度驟變而導致二次波動等方面實現升級。

            其二,提高設備對高固含漿料適應性。

            高溫環境可以降低高固含漿料粘度,顯著提升其流動性,同時,精準控溫技術進一步確保漿料縱向、橫向均一性,從而以高溫涂布系統,解決傳統涂布因管道壓力激增,而導致的高固含漿料覆蓋不均的問題。

            其三,材料界面優化。

            高溫可以加速粘結劑溶解和溶劑揮發,強化活性物質與粘結劑結合力,從而使極片孔隙率更合理,提升電池能量密度和倍率性能。

            這不僅有助于液態鋰電池提高能量密度,而且,在固態電池快速發展的趨勢下,這類設備系統也可以改善固態電池的界面問題。

            此外,高溫涂布系統還在重塑電池產業生態:高比能電池正加速向高鎳等高性能材料體系遷移,高溫工藝設備有助于突破當前漿料固含量“臨界點”,為電池提高能量密度提供工藝支撐。

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          “高固含”“固態化”成設備領域重要趨勢

            目前,“高固含”“固態化”已成為電池重要發展趨勢,相關設備也成為CIBF2025上業界關注的熱點。

            除了高溫涂布系統,曼恩斯特此次還展示了其固態電池極片制造解決方案,以及陶瓷模頭、前段制漿設備、干法電極設備等產品矩陣,并介紹了其在前沿技術上的探索。

            其中,固態電池極片制造解決方案在干法工藝關鍵環節,被其進行了創新和優化。據介紹,曼恩斯特以陶瓷雙螺桿纖維化、預成膜機構、14 輥雙面成膜以及狹縫涂布與砂磨機處理等技術,提升了自身在固態電池規模化生產中的效能優勢與交付能力。

            同時,曼恩斯特在CIBF2025上的展示,強化了其從單一設備商,向電池前段設備解決方案提供商的戰略轉型,以及從液態到固態電池,其未來的業務布局和技術領先性。

            隨著“高固含”“固態化”電池逐步量產,曼恩斯特這類對“工藝-材料-設備”耦合創新具備深度理解的設備企業,或將持續助力高比能鋰電池加快產線升級及量產進程。

          稿件來源: 電池中國網
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