Batterieunterstützende Materialien
Kohlenstoff-Nanoröhrchen-NMP-Slurry-Leitpaste für fortschrittliche Batterieelektroden
Artikelnummer : FZ33
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Feststoffgehalt
- 5,38 ± 0,20 % (TGA)
- Volumenwiderstand der Elektrodenfolie
- 12,5 Ω·cm (Standard ≤ 20 Ω·cm)
- Viskosität
- 3.850 mPa·s (Standard ≤ 12.000 mPa·s)
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Diese hochreine Kohlenstoff-Nanoröhrchen-NMP-Slurry bietet eine fortschrittliche Lösung für leitfähige Additive, die speziell für Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte, Superkondensatoren und elektrochemische Energiespeichersysteme der nächsten Generation entwickelt wurde. Durch die homogene Dispergierung ultrafeiner Kohlenstoff-Nanoröhrchen in hochwertigem elektronischem N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) bildet die Formulierung ein kontinuierliches, dreidimensionales Perkolationsnetzwerk über die aktiven Elektrodenmaterialien hinweg. Diese Architektur beschleunigt den Elektronentransport erheblich und bewahrt gleichzeitig die strukturelle Integrität während ausgedehnter Lade- und Entladezyklen.
Diese leitfähige Dispersion wurde für Pilotlinien, die kommerzielle Zellfertigung und rigorose Laborforschung entwickelt und eliminiert die üblichen Herausforderungen von Trockenpulver-Agglomeration, Staubhandhabung und inkonsistentem Scheren. Sie lässt sich nahtlos in standardisierte Arbeitsabläufe zur Kathodenschlammvorbereitung integrieren und liefert außergewöhnliche rheologische Stabilität, überlegene Benetzungseigenschaften und eine optimierte Feststoffverteilung über Lithium-Eisenphosphat (LFP)-, Nickel-Cobalt-Mangan (NCM)- und Hoch-Nickel-Kathodenchemie hinweg.
Hergestellt unter strengen Qualitätskontrollprotokollen, garantiert diese Suspension durch Verifizierung mittels Atomabsorptionsspektroskopie extrem niedrige magnetische Partikelverunreinigungen und Spuren von Schwermetallen. Ihre konsistente Viskosität von Charge zu Charge und die hohe aktive Leitfähigkeit gewährleisten eine zuverlässige Beschichtungshaftung, einen niedrigen Schichtwiderstand und langfristige elektrochemische Stabilität, selbst unter aggressiven Hochgeschwindigkeits- und Schnellladebedingungen.
Hauptmerkmale
- Kontinuierliches 3D-leitfähiges Perkolationsnetzwerk: Das hochdisperse Gerüst aus mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen schafft eine miteinander verbundene leitfähige Matrix in der gesamten Elektrode, was die interne Zellimpedanz drastisch senkt und die Ausnutzung des aktiven Materials verbessert.
- Überlegener niedriger spezifischer Durchgangswiderstand: Mit einem gemessenen spezifischen Durchgangswiderstand der Elektrodenschicht von nur 12,5 Ω·cm (deutlich unter dem Qualitätsbenchmark von ≤20 Ω·cm) sorgt die Paste für eine schnelle Elektronenübertragung über die gesamte Kathodenbeschichtungsschicht.
- Optimales rheologisches Verhalten und niedrige Viskosität: Mit einer Betriebsviskosität von 3.850 mPa·s bei einer Obergrenze von 12.000 mPa·s ermöglicht die Slurry eine gleichmäßige Fließfähigkeit, schnelle Entgasung und eine einwandfreie Beschichtung mittels Rakel- oder Schlitzdüsenverfahren ohne Verstopfungen.
- Strenge Kontrolle der Metallverunreinigung: Nicht nachweisbare magnetische Metallwerte und streng unterdrückte Spurenmetalle (Fe bei 15,7 ppm, Ni bei 8,2 ppm, Co bei 8,4 ppm, wobei Cu und Zn nicht nachweisbar sind) verhindern lokalisierte Mikrokurzschlüsse und hemmen die vorzeitige Selbstentladung der Batterie.
- Präzise entwickelter Feststoffanteil: Behält einen streng kontrollierten Gesamtfeststoffgehalt von 5,38 % bei, mit einem exakten Anteil von 4,30 % leitfähigen Nanoröhrchen und 1,08 % maßgeschneidertem Dispergiermittel, wodurch elektrische Pfade maximiert und unnötige inaktive Masse minimiert werden.
- Hervorragende NMP-Lösungsmittelkompatibilität: Formuliert in einem elektronischen 94,62 % NMP-Träger, lässt sich die Paste mühelos mit Standard-PVDF-Bindemitteln und aktiven Kathodenschlämmen mischen, ohne Phasentrennung oder sekundäre Re-Agglomeration.
- Erhöhte mechanische Beschichtungsflexibilität: Das Nanoröhrchen-Gerüst mit hohem Aspektverhältnis verstärkt den Zusammenhalt des aktiven Materials und die Haftung auf der Folie, was Rissbildung, Delaminierung und Partikelablösung während des Kalandrierens und Zyklierens verhindert.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Hoch-Nickel NCM/NCA-Kathoden | Integration in NCM (622/811)- und NCA-Kathodenschlämme mit hoher Energiedichte, um weitreichende Elektronenpfade zwischen mikroskaligen aktiven Partikeln bereitzustellen. | Senkt den Innenwiderstand drastisch, mildert Kapazitätsverluste bei hohen C-Raten und verbessert die strukturelle Stabilität während des Zyklierens. |
| Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Zellen | Mischen mit LFP-Partikeln geringer Leitfähigkeit, um isolierte Körner zu überbrücken und inhärente elektrische Begrenzungen auszugleichen. | Liefert erhebliche Gewinne bei der Ratenfähigkeit und thermischen Belastbarkeit bei gleichzeitig geringerem erforderlichem Gesamtanteil an leitfähigen Additiven. |
| Schnelllade-EV-Batteriesysteme | Einsatz in Hochleistungs-Rund-, Prismatik- und Pouch-Zellen, die für ultraschnelle Ladeprotokolle (3C bis 6C) ausgelegt sind. | Minimiert Joule-Erwärmung und Polarisationsüberspannungen und gewährleistet eine sichere, schnelle Ladeaufnahme ohne Lithium-Plating. |
| Dickschicht-Elektroden mit hoher Kapazität | Anwendung in Elektrodenbeschichtungen mit hoher Massenbeladung (>20 mg/cm²), die eine tiefe elektronische Leitung durch das gesamte Dickenprofil erfordern. | Verhindert lokales elektronisches Defizit in der Nähe des Stromkollektors und fördert eine gleichmäßige Entladetiefe sowie eine hohe Ausbeute an aktivem Material. |
| Festkörperbatterie-Kathodenverbundwerkstoffe | Formulierung in trockenbeschichtete oder lösungsmittelverarbeitete Verbundkathoden, die Festelektrolytpartikel enthalten. | Verbessert den Fest-Fest-Grenzflächenkontakt und sorgt für kontinuierliche Ladungstransportpfade trotz Festelektrolyt-Korngrenzen. |
| Superkondensatoren und Hybridspeichersysteme | Einarbeitung in Aktivkohleelektroden mit hoher Oberfläche und pseudokapazitive Hybridformulierungen. | Erhöht die Leistungsdichte, beschleunigt ionengekoppelte elektronische Reaktionszeiten und behält einen außergewöhnlich niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) bei. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Einheit | Standardspezifikation | Messwert (FZ33) | Test- / Nachweismethode |
|---|---|---|---|---|
| Produktcode / Kennung | — | FZ33 | FZ33 | Qualitätssicherungsverfolgung |
| Feststoffgehalt | % | 5,38 ± 0,20 | 5,38 | Thermogravimetrische Analyse (TGA) |
| Gehalt an leitfähigem Mittel (CNT) | % | 4,30 ± 0,20 | 4,30 | Verifizierung des Formulierungsverhältnisses |
| Gehalt an Dispergiermittel | % | 1,08 ± 0,20 | 1,08 | Verifizierung des Formulierungsverhältnisses |
| Gehalt an Lösungsmittel (NMP) | % | 94,62 ± 0,20 | 94,62 | Verifizierung des Formulierungsverhältnisses |
| Slurry-Viskosität | mPa·s | ≤ 12.000 | 3.850 | DV2T Rotationsviskosimeter |
| Spezifischer Durchgangswiderstand der Elektrodenschicht | Ω·cm | ≤ 20,0 | 12,5 | Vier-Punkt-Methode |
| Magnetische Verunreinigungen & freie Metalle | ppm | ≤ 2,0 | Nicht nachweisbar (N.D.) | Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) |
| Cobalt (Co)-Gehalt | ppm | ≤ 30,0 | 8,4 | Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) |
| Kupfer (Cu)-Gehalt | ppm | ≤ 5,0 | Nicht nachweisbar (N.D.) | Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) |
| Zink (Zn)-Gehalt | ppm | ≤ 5,0 | Nicht nachweisbar (N.D.) | Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) |
| Eisen (Fe)-Gehalt | ppm | ≤ 30,0 | 15,7 | Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) |
| Nickel (Ni)-Gehalt | ppm | ≤ 30,0 | 8,2 | Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) |
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- Außergewöhnliche Chargenreproduzierbarkeit: Hochpräzise Flüssigdispergierprozesse garantieren eine stabile Partikelgrößenverteilung und rheologische Gleichmäßigkeit über jede Produktionscharge hinweg, was konsistente Abläufe in der Beschichtungslinie sicherstellt.
- Formulierungsstandards mit Fokus auf Reinheit: Rigorose Screenings mittels Atomabsorptionsspektroskopie gewährleisten, dass keine magnetischen Partikel und Schwermetalle nachweisbar sind, wodurch Zellen vor der Bildung interner Mikrodendriten und thermischem Durchgehen geschützt werden.
- Reduzierte Schwellenwerte für Additivbeladung: Da die Kohlenstoff-Nanoröhrchen mit hohem Aspektverhältnis im Vergleich zu herkömmlichem Ruß überlegene Perkolationsnetzwerke bilden, kann die Beladung mit aktivem Material erhöht werden, um die Energiedichte der Zelle direkt zu steigern.
- Bewährte Verarbeitbarkeit: Die vordispergierte NMP-Suspension lässt sich mühelos in Planetenmischer, Hochschermischer und kontinuierliche Doppelschnecken-Compoundieranlagen integrieren, ohne dass zusätzliche De-Agglomerationsschritte erforderlich sind.
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Ingenieurteam, um umfassende Sicherheitsdatenblätter anzufordern, Testmuster zu bestellen oder maßgeschneiderte Lösungen für leitfähige Slurries zu besprechen, die auf Ihre Zellchemieanforderungen zugeschnitten sind.
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Kohlenstoff-Nanoröhrchen-NMP-Slurry-Leitpaste für fortschrittliche Batterieelektroden
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