Lanzamiento del Adhesivo para Ánodos de Silicio-Carbono J ONE de AOne, Superando el Cuello de Botella en la Aplicación de Producción en Masa de Ánodos de Silicio Puro

Publicado: Dec 16, 2025 17:50
Fuente: SMM
El 16 de diciembre de 2025, según información de la cuenta oficial de AOne New Materials, Shenzhen AOne New Materials lanzó su nuevo adhesivo para ánodos de silicio-carbono desarrollado independientemente, J ONE. Este producto, mediante un diseño molecular único, combina alta resistencia con alta flexibilidad, suprime eficazmente la expansión de ánodos de silicio puro, aumenta la vida útil a más del doble que la de los sistemas tradicionales y resiste entornos electrolíticos severos, marcando un avance clave en la aplicación de producción en masa de baterías con ánodos de alto contenido de silicio/silicio puro.

SMM, 16 de diciembre, Noticias:
Puntos clave: Shenzhen AONE New Materials ha lanzado su nuevo adhesivo autodesarrollado para ánodos de silicio-carbono, J ONE. Este producto presenta un diseño de estructura molecular único que combina alta resistencia con alta flexibilidad, suprimiendo eficazmente la expansión de ánodos de silicio puro y más que duplicando la vida útil en ciclos en comparación con los sistemas tradicionales. También resiste entornos electrolíticos adversos, lo que marca un avance crucial en la aplicación de producción en masa de baterías de ánodo de alto contenido de silicio/silicio puro.

Shenzhen AONE New Materials Co., Ltd. ha desarrollado de forma independiente el nuevo adhesivo J ONE, que ofrece durabilidad y un equilibrio alta resistencia-flexibilidad en condiciones electrolíticas adversas, inaugurando una nueva era para la producción en masa de baterías de ánodo de alto contenido de silicio/silicio puro.

I. Estado actual de la tecnología de adhesivos para ánodos de silicio y el avance de AONE
El mercado de adhesivos para ánodos de base silicio depende principalmente de sistemas tradicionales mejorados, como "CMC + SBR" o "adhesivos basados en PAA", aplicados en materiales compuestos de óxido de silicio (SiOx) o de silicio-carbono de bajo contenido. Estos materiales tienen requisitos de vida útil en ciclos relativamente bajos (normalmente 300-500 ciclos), para los cuales los adhesivos existentes aún son adecuados. Sin embargo, cuando se aplican a ánodos de silicio-carbono de alto contenido (contenido de silicio > 50%) o de silicio-carbono puro, sus limitaciones se vuelven evidentes: los polímeros basados en PAA ofrecen alta resistencia pero pobre flexibilidad, mientras que el SBR proporciona alta flexibilidad pero baja resistencia. Debido a sus significativas diferencias de polaridad, no logran una sinergia efectiva en aplicaciones de ánodos de silicio-carbono de alto contenido o puro, lo que resulta en una supresión de expansión inadecuada y una vida útil en ciclos limitada.
El nuevo adhesivo J ONE de AONE, mediante su diseño único de estructura molecular, combina alta resistencia y alta flexibilidad. Envuelve firmemente las partículas del ánodo de silicio-carbono puro y forma una red flexible, controlando la expansión del electrodo dentro de un rango ideal aceptable y aumentando la vida útil en ciclos a más del doble que la de los sistemas tradicionales "PAA + SBR". Esto hace realidad la aplicación comercial de ánodos de silicio-carbono puro en el sector digital 3C.

II. Características del adhesivo para ánodos de silicio-carbono AONE J ONE
1. Tolerancia al electrolito: Basado en la estructura de microseparación de fases de J ONE, bloquea las rutas de penetración del disolvente del electrolito, reduciendo la tasa de hinchazón del adhesivo en el electrolito a menos del 50% mientras mantiene buenas propiedades mecánicas.
2. Capacidad de supresión de expansión: En ánodos de silicio-carbono puros, mediante el efecto sinérgico de enlaces covalentes e hidrógeno, amortigua eficazmente los cambios de volumen y evita el desprendimiento de material activo.
3. Equilibrio entre resistencia y alargamiento: Tras la inmersión en electrolito, su resistencia a la tracción supera en más de cinco veces la del SBR, con un alargamiento en la rotura superior al 200%, formando una capa protectora interfacial rígida pero flexible.
4. Mejora significativa del rendimiento eléctrico: Mantiene una impedancia interfacial estable incluso en condiciones de alto voltaje de 4,5 V, permitiendo que las celdas completas de alto contenido en silicio alcancen >1.000 ciclos con una tasa de retención de capacidad superior al 80%.

III. Tecnología adhesiva AONE J ONE-U8
AONE lanza un adhesivo iterativo, J ONE-U8, que integra múltiples materiales y tecnologías de ingeniería para desarrollar un adhesivo conductor multicomposite adecuado para aplicaciones de silicio-carbono de alta proporción. J ONE-U8 representa una nueva generación de adhesivos que ofrecen simultáneamente alta resistencia, alta flexibilidad y alta conductividad.

Este avance tecnológico de AONE sigue una serie de productos originales y disruptivos, como los nuevos PAA, SBR y S ONE. El adhesivo J ONE inaugura una nueva era para el uso al 100% de ánodos de silicio-carbono puros, impulsando aún más la industria de las baterías de litio hacia nuevas cotas. Nota: PAA se refiere al adhesivo hidrosoluble A ONE, P ONE y BTP poliacrilato multipolímero lanzado por AONE; SBR se refiere al adhesivo hidrosoluble de estireno-butadieno serie B ONE-Z basado en modificación de copolímero acrílico lanzado por AONE; S ONE se refiere al adhesivo conductor integrado hidrosoluble lanzado por AONE.


Según previsiones de SMM, las expediciones de baterías totalmente sólidas alcanzarán los 13,5 GWh para 2028, mientras que las de baterías semisólidas llegarán a 160 GWh. Se proyecta que la demanda global de baterías de iones de litio alcance aproximadamente 2.800 GWh para 2030, con la demanda del sector de VE mostrando una CAGR de alrededor del 11% entre 2024 y 2030, la demanda de baterías de iones de litio para ESS con una CAGR del 27% aproximadamente, y la demanda de baterías de litio para electrónica de consumo con una CAGR del 10% aproximadamente. Se estima que la penetración global de baterías sólidas será del 0,1% en 2025, se espera que la penetración de baterías totalmente sólidas alcance alrededor del 4% para 2030, y la penetración global de baterías sólidas podría aproximarse al 10% para 2035.

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