Batteriematerialien
Leitfähiger Carbon Black Super P Li Batterie-Qualität Leitfähigkeitsadditiv-Pulver für Lithium-Ionen-Elektroden
Artikelnummer : CL24
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- BET-spezifische Oberfläche
- 62 ± 5 m²/g (Typisch: 63 m²/g)
- Absorptionswert (DBP)
- 32 ± 2 mL/5g (Typisch: 31,5 mL/5g)
- Spurengehalt an Eisen (Fe)
- Max. 10 ppm (Typisch: 2,1 ppm)
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Dieses hochreine leitfähige Carbon Black-Pulver dient als industrieller Standard für leitfähige Additive, das speziell für Energiespeichersysteme und elektrochemische Hochleistungsanwendungen entwickelt wurde. Durch die Bildung eines vernetzten, dreidimensionalen Elektronentransportnetzwerks in Kathoden- und Anodenmatrizen reduziert das Material den internen Zellwiderstand drastisch, verbessert die Ratenfähigkeit und maximiert die Ausnutzung des Aktivmaterials in modernen Sekundärbatterien.
Optimiert sowohl für die kommerzielle Zellfertigung als auch für die Laborforschung, ist dieses leitfähige Additiv universell mit gängigen Batteriechemien kompatibel, einschließlich Lithium-Eisenphosphat (LFP), Nickel-Mangan-Cobalt-Oxiden (NMC), Lithium-Cobalt-Oxid (LCO), Lithium-Titanat (LTO) und Silizium-Graphit-Verbundanoden. Über Standard-Lithium-Ionen-Systeme hinaus wird das Pulver umfassend in Superkondensatoren, Natrium-Ionen-Zellen, Festkörperbatterien und speziellen leitfähigen Polymerverbindungen eingesetzt.
Unter strengen Qualitätsstandards hergestellt, zeichnet sich das Material durch ein außergewöhnlich niedriges Profil an metallischen Verunreinigungen, streng kontrollierten Gehalt an flüchtigen Bestandteilen und minimale Feuchtigkeitswerte aus. Diese Eigenschaften gewährleisten chemische Passivität gegenüber Elektrolytzersetzung, eliminieren lokale Mikrokurzschlussgefahren und sorgen für ein konsistentes rheologisches Verhalten bei der Verarbeitung von Elektrodenschlämmen, was zu einer gleichmäßigen Beschichtungsmorphologie und langfristiger Zyklenstabilität führt.
Hauptmerkmale
- Optimierte spezifische Oberfläche: Bietet eine ausgewogene BET-Oberfläche von 62 ± 5 m²/g (typischer Wert 63 m²/g), was den idealen Kompromiss zwischen einer ausgedehnten leitfähigen Kontaktfläche und einem handhabbaren Bindemittelverbrauch darstellt, ohne eine Gelierung des Schlamms zu verursachen.
- Kontrollierte Aggregatstruktur: Mit einer spezialisierten verzweigten Kettenarchitektur und einem Absorptionswert von 32 ± 2 mL/5g etabliert dieses Additiv selbst bei minimalen Dosierungen robuste, weitreichende Elektronen-Perkolationspfade durch die Elektrodenschicht.
- Ultra-niedriges Profil metallischer Verunreinigungen: Strenge Spezifikationen von unter 10 ppm Eisen (typisch 2,1 ppm) und unter 0,1 ppm Nickel minimieren das Risiko von dendritischen Mikrokurzschlüssen, übermäßiger Selbstentladung und unerwünschtem katalytischem Abbau flüssiger Elektrolyte.
- Minimale Feuchtigkeit und flüchtige Bestandteile: Mit einem Feuchtigkeitsgehalt von ≤0,1 % (Standard max. 0,3 %) und einem Anteil an flüchtigen Bestandteilen unter 0,11 % (Standard max. 0,15 %) eliminiert das Pulver unerwünschte Nebenreaktionen während des Hochspannungsbetriebs und verhindert das Ausgasen bei der Hochtemperatur-Zellalterung.
- Günstige alkalische pH-Chemie: Durch den Betrieb in einem alkalischen Bereich von pH 8 bis 11 (typisch 9,2) hilft dieses Material, saure Spurenkomponenten zu puffern, verhindert Korrosion am Stromabnehmer und bewahrt die chemische Integrität von PVDF- und wasserbasierten Bindemittelnetzwerken.
- Niedrige Schüttdichte für schnelle Dispergierung: Mit einer kontrollierten losen Schüttdichte von 160 ± 20 kg/m³ zersetzt sich das Pulver schnell unter Standard-Planeten- oder Hochgeschwindigkeitsmischern, vermeidet hartnäckige Agglomerate und sorgt für eine homogene Verteilung.
- Breite rheologische Kompatibilität: Lässt sich nahtlos in sowohl nicht-wässrige (N-Methyl-2-pyrrolidon / PVDF) als auch wässrige (Wasser / SBR-CMC / Polyacrylsäure) Schlammsysteme mit stabilen Viskositätsprofilen und Beständigkeit gegen scherungsbedingten Abbau integrieren.
- Hochleistungs-Elektronentransport: Liefert einen niedrigen Kontaktwiderstand über die Korngrenzen des Aktivmaterials hinweg, was die C-Raten-Entladeleistung und die kinetische Reaktionsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen in Hochleistungsbatterie-Designs drastisch verbessert.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batteriekathoden | Vermischt mit Aktivmaterialien wie NMC811, LFP und LCO in Schlammformulierungen zusammen mit PVDF-Bindemittel. | Bildet eine kontinuierliche leitfähige Matrix, die die Kathodenpolarisation reduziert und die Ratenfähigkeit bei schneller Entladung optimiert. |
| Silizium-Graphit-Anoden | Formuliert in hochkapazitive Verbundanoden, die bei der Lithiierung einer signifikanten Volumenexpansion unterliegen. | Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen elektrischen Kontakts über expandierende Siliziumpartikel hinweg, wodurch Kapazitätsverluste bei längerer Zyklenbelastung gemindert werden. |
| Festkörperbatterien der nächsten Generation | Verteilt in festen Verbundkathodenmatrizen zusammen mit Festelektrolyten (Sulfid-, Oxid- oder Polymertypen). | Senkt den Kontaktwiderstand zwischen den Partikeln an starren Fest-Fest-Grenzflächen, ohne die elektrochemischen Stabilitätsfenster zu beeinträchtigen. |
| Natrium-Ionen- und Kalium-Ionen-Zellen | Verwendet als primäres leitfähiges Mittel für Hartkohlenstoff-Anoden und Schichtoxid- / Preußisch-Blau-Analogon-Kathoden. | Unterstützt die Insertionsdynamik größerer Ionenradien durch schnellen Elektronenaustausch an der Grenzfläche des Aktivmaterials. |
| Elektrochemische Superkondensatoren | Kombiniert mit Aktivkohle mit hoher Oberfläche oder pseudokapazitiven Metalloxiden auf Aluminium-Stromabnehmern. | Senkt den äquivalenten Serienwiderstand (ESR) und verbessert das Hochfrequenzverhalten in Impuls-Energiespeichersystemen. |
| Primär-Lithium-Batteriechemien | Eingearbeitet in Lithium-Mangandioxid (Li-MnO2) und Lithium-Thionylchlorid (Li-SOCl2) Zellformulierungen. | Verhindert Kathodenpassivierung und maximiert die Zuverlässigkeit der Impulsstromabgabe über mehrjährige Betriebsdauern. |
| Leitfähige Polymere und antistatische Beschichtungen | Eingearbeitet in thermoplastische Elastomere, Epoxidmatrizen und ESD-sichere Verpackungsfolien. | Verleiht dauerhafte antistatische Eigenschaften und elektrostatische Ableitfähigkeit bei niedrigen Perkolationsschwellen, ohne die mechanische Festigkeit zu beeinträchtigen. |
| Brennstoffzellen-Katalysatorschichten | Dispergiert zusammen mit Platinmetall-Katalysatoren in Protonenaustauschmembran (PEM)-Elektrodenschichten. | Verbessert die elektronische Leitfähigkeit der Katalysatorschicht und die Stofftransportporosität für optimierte Kinetik der Sauerstoffreduktionsreaktion. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Einheit | Spezifikationsstandard | Typischer Wert (Artikelcode: CL24) |
|---|---|---|---|
| Scheinbare Schüttdichte | kg/m³ | 160 ± 20 | 160 |
| Spezifische Absorption (DBP) | mL / 5g | 32 ± 2 | 31,5 |
| BET Spezifische Oberfläche | m²/g | 62 ± 5 | 63 |
| Feuchtigkeitsgehalt | wt% | Max 0,3 | 0,10 |
| Gesamtschwefel (S) | wt% | Max 0,03 | 0,009 |
| Flüchtige Bestandteile | wt% | Max 0,15 | 0,11 |
| Gesamt-Aschegehalt | wt% | Max 0,05 | 0,01 |
| Spureneisen (Fe) | ppm | Max 10 | 2,1 |
| Spurennickel (Ni) | ppm | — | 0,1 |
| pH-Wert | — | 8,0 – 11,0 | 9,2 |
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- Außergewöhnliche Chargengleichmäßigkeit: Synthetisiert unter streng regulierten thermischen Crack-Bedingungen, um identische Oberfläche, Struktur und chemische Reinheit über alle Produktionschargen hinweg zu gewährleisten, was Variationen in Schlammviskosität und Beschichtungsdicke eliminiert.
- Kritische Kontrolle metallischer Verunreinigungen: Strenge Reinigungsprotokolle begrenzen Übergangsmetallverunreinigungen wie Eisen und Nickel auf Sub-ppm-Schwellenwerte, wodurch Zell-Mikrokurzschlüsse und katastrophale Selbstentladungen in kritischen Industrie- und Automobilbatteriezellen verhindert werden.
- Hohe strukturelle Effizienz bei geringer Additivdosierung: Die spezialisierte verzweigte Kohlenstoff-Aggregat-Morphologie schafft widerstandsfähige leitfähige Pfade bei geringeren Gewichtsprozenten, wodurch höhere Aktivmaterial-Massenverhältnisse für maximale Zellenergiedichte erhalten bleiben.
- Volle Flexibilität der Schlammchemie: Nachgewiesene chemische Kompatibilität mit sowohl organischen NMP-basierten Systemen als auch umweltfreundlichen, wässrigen Bindemittelplattformen sorgt für eine mühelose Integration in bestehende kommerzielle Elektroden-Gießlinien.
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Leitfähiger Carbon Black Super P Li Batterie-Qualität Leitfähigkeitsadditiv-Pulver für Lithium-Ionen-Elektroden
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