導電剤は、電極製造中に集電体に活性材料を接着する高分子化合物です。その主な機能には、活性材料の結合と保持、活性材料と導電剤の間、および活性材料と集電体の間の接触の強化、およびポールピースの構造の安定化が含まれます。リチウムイオン電池の正および負の電極の容量はサイクル中に膨張および縮小するため、バインダーが特定のバッファリングの役割を果たすことも期待されています。
したがって、適切なリチウム電池バインダーを選択するには、一般に、その抵抗が小さくなければならないことが必要です。その性能は電解質で安定している必要があり、膨張、緩み、または粉末を落とすべきではありません。一般的に言えば、結合力、柔軟性、耐アルカリ性、親水性などのバインダーの特性は、バッテリーの性能に直接影響します。最適な量のバインダーを追加すると、より大きな容量、より長いサイクル寿命、およびより低い内部抵抗を得ることができ、バッテリーのサイクル性能の向上を促進する効果があります。急速な充電と放電機能、およびバッテリーの内圧を低下させます。したがって、適切なバインダーを選択することは非常に重要です。
リチウム電池導電剤は、油性カーボンナノチューブ導電性ペーストと水性カーボンナノチューブ導電性ペーストの2つのカテゴリーに分けられます。油性カーボンナノチューブ導電性ペーストは、有機溶媒を分散剤として使用して、ポリフッ化ビニリデン (PVDF) ホモポリマーおよびコポリマーで最も広く使用されています。水ベースのカーボンナノチューブ導電性ペーストは、分散剤として水を使用して、スチレン-ブタジエン (SBR) ラテックスバインダーに広く使用されています。