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Hochreines Acetylenruß-Leitadditiv-Pulver für Energiespeicher- und Polymeranwendungen

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Hochreines Acetylenruß-Leitadditiv-Pulver für Energiespeicher- und Polymeranwendungen

Artikelnummer : CL25

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Spezifischer Widerstand
1,4 Ω·m
Statistische Dickenoberfläche (STSA)
106 ± 9 × 10² m²/kg
Säureabsorptionswert
4,4 cm³/g
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Dieser hochreine Acetylenruß ist ein spezialisiertes leitfähiges Kohlenstoffadditiv, das entwickelt wurde, um robuste, kontinuierliche elektronische Transportnetzwerke in elektrochemischen Systemen und fortschrittlichen Industriematerialien aufzubauen. Das durch kontrollierte thermische Zersetzung von ungesättigten Kohlenwasserstoff-Rohstoffen synthetisierte Kohlenstoffmaterial zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Primärpartikelstruktur aus, die eine elektrische Isolierung innerhalb der aktiven Materialmatrix verhindert. Durch die Überbrückung der Mikrolücken zwischen schlecht leitenden Metalloxidpartikeln oder Polymerketten reduziert dieses Additiv die Gesamtimpedanz drastisch und verbessert gleichzeitig den dynamischen Ladungstransfer.

Das Material wurde primär für anspruchsvolle Energiespeichergeräte entwickelt – einschließlich Lithium-Ionen-Positivelektroden, Sekundärbatteriezellen und Primär-Trockenbatterien – und dient zudem als essenzieller funktionaler Füllstoff für antistatische Elastomere, Funkkomponenten und technische Kunststoffe. Seine ausgewogene Oberfläche und optimierte Partikelmorphologie ermöglichen es Formulierungsingenieuren, niedrige Perkolationsschwellen zu erreichen, ohne die Rheologie der Aufschlämmung oder die mechanische Integrität zu beeinträchtigen. Ob in Kathodenschlämmen dispergiert oder in thermoplastische Matrizen eingearbeitet, das Pulver gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung und stabile elektrische Pfade.

Unter strengen Qualitätskontrollprotokollen hergestellt, bietet dieses leitfähige Kohlenstoffadditiv eine außergewöhnliche Konsistenz in der Partikelgrößenverteilung, Feuchtigkeitsunterdrückung und dem Management von Spurenverunreinigungen. Das Material ist über weite Potenzialfenster chemisch inert und unlöslich in Wasser, Säuren und Laugen, was eine zuverlässige Stabilität in rauen elektrochemischen und chemischen Umgebungen bietet. Beschaffungsteams und Batterieforscher können sich auf sein berechenbares elektrochemisches Verhalten verlassen, um die Zellkapazitätserhaltung zu verbessern, den Innenwiderstand zu reduzieren und die Betriebsstabilität über ausgedehnte Zyklen hinweg aufrechtzuerhalten.

Hauptmerkmale

  • Überlegene intrinsische elektronische Leitfähigkeit: Mit einem extrem niedrigen spezifischen Widerstand von 1,4 Ω·m baut dieses leitfähige Pulver schnell niederohmige Pfade durch die gesamte Elektrode auf, eliminiert effektiv lokalisierte Polarisation und beschleunigt die Hochleistungs-Elektronenentladung.
  • Optimierte spezifische Oberflächenarchitektur: Mit einer statistischen Dicke-Oberfläche (STSA) von 106 ± 9 × 10² m²/kg und einem Jodadsorptionswert von 98 mg/g bietet das Pulver ein ideales Gleichgewicht zwischen leitfähiger Kontaktfläche und handhabbarem Bindemittelverbrauch in der Aufschlämmung.
  • Außergewöhnliche Elektrolytaufnahme und -speicherung: Mit einem Säureabsorptionswert von 4,4 cm³/g und einem scheinbaren spezifischen Volumen von 16,5 cm³/g nimmt das Material flüssigen Elektrolyten effizient auf und speichert ihn, was die Ionenmigration erleichtert und trockene Stellen innerhalb hochverdichteter Elektroden verhindert.
  • Extrem niedriges Verunreinigungsprofil: Entwickelt mit einem niedrigen Aschegehalt von nur 0,06 % und einem minimalen Grobpartikelanteil von 0,009 %, verhindert dieses Material mikroskopische Kurzschlüsse, Dendritenbildung und parasitäre chemische Reaktionen innerhalb der Batteriezellen.
  • Hohe thermische und chemische Inertheit: Unbeeinflusst von konzentrierten Säuren, Laugen und organischen Lösungsmitteln bewahrt die Kohlenstoffstruktur ihre physikalische und chemische Integrität während aggressiver Batteriezyklen und Hochtemperatur-Polymerverarbeitung.
  • Kontrollierte Oberflächen-pH-Chemie: Ein neutraler bis leicht saurer pH-Wert von 5,8 sorgt für eine breite Kompatibilität mit gängigen wässrigen und nicht-wässrigen Batteriebindemitteln (wie PVDF und CMC/SBR) und verhindert unerwünschte Gelierung oder vorzeitige Sedimentation der Aufschlämmung.
  • Strenge Feuchtigkeits- und Flüchtigkeitskontrolle: Mit einem Heizverlustwert von ≤ 0,08 % minimiert das Pulver die Einbringung von Restfeuchtigkeit in feuchtigkeitsempfindliche Batteriechemien und verhindert so vorzeitigen Elektrolytabbau und Gasentwicklung.
  • Hohe Farbstärke und Opazität: Über seine elektrochemische Funktionalität hinaus weist das Material eine intensive Schwärze, neutrale Untertöne und ein hervorragendes Deckvermögen auf und fungiert als stabiles, lichtechtes schwarzes Pigment für industrielle Spezialverbindungen.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Lithium-Ionen-Batteriekathoden Vermischt mit Metalloxid-Aktivmaterialien (wie LFP, NMC und LCO) während der Aufschlämmungsvorbereitung zum Aufbau dreidimensionaler leitfähiger Netzwerke. Senkt den internen Zellwiderstand (IR), verbessert die Ratenfähigkeit und maximiert die elektrochemische Nutzung des Aktivmaterials.
Primär-Trockenbatterien Eingearbeitet in Kathoden-Depolarisator-Mischungen in konventionellen Zink-Kohle- und Alkali-Batteriearchitekturen. Verbessert die kontinuierliche Entladungseffizienz, erhält eine gleichmäßige Stromaufnahme und verlängert die Lagerfähigkeit.
Leitfähige Polymere & Masterbatches Eingearbeitet in Thermoplaste und technische Harze zur Erzielung eines kontrollierten Volumenwiderstands und antistatischer Eigenschaften. Erreicht antistatische und halbleitende Leistung bei geringer Additivbeladung, wobei die mechanische Duktilität des Harzes erhalten bleibt.
Abschirmung & antistatischer Gummi Dispergiert in synthetische und natürliche Elastomere, die für Fahrzeugdichtungen, Kraftstoffschläuche, Förderbänder und Kabelummantelungen verwendet werden. Eliminiert Risiken elektrostatischer Entladungen und bietet zuverlässige Dämpfung elektromagnetischer Interferenzen (EMI).
Funk- & Elektronikkomponenten Verwendet bei der Herstellung von Widerstandselementen, Keramik-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffen und Hochfrequenz-Dämpfungsgliedern. Liefert konsistente Hochfrequenz-Signalabsorption und langfristige ohmsche Stabilität unter variierenden Umgebungsbedingungen.
Industrielle Spezialpigmente Formuliert in strapazierfähige Schutzbeschichtungen, Masterbatches und Industrietinten, die eine tiefschwarze Farbe erfordern. Bietet maximale Deckkraft, neutralen optischen Ton und dauerhafte Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Säuren und Witterungseinflüsse.

Technische Spezifikationen

Spezifikationsparameter Standardwert / Metrik Test- / Bewertungsstandard
Produktartikelnummer CL25 Interne Qualitätsreferenz
Chemical Abstracts Service (CAS) Nr. 1333-86-4 Standard für chemische Identität
Physikalisches Erscheinungsbild Reines schwarzes Fein-Pulver / Mikrogranulat Visuelle Inspektion
Spezifischer Widerstand 1,4 Ω·m Pulver-Widerstandsmethode
Jodadsorptionswert 98 mg/g Standard-Volumetrische Titration
Säureabsorptionswert 4,4 cm³/g Flüssigkeitstitrationstechnik
Scheinbares spezifisches Volumen 16,5 cm³/g Volumetrische Dichtemessung
Statistische Dicke-Oberfläche (STSA) 106 ± 9 × 10² m²/kg Stickstoffadsorption (STSA)
Aschegehalt 0,06 % Hochtemperatur-Glühtest
Grobpartikelrückstand 0,009 % Siebanalyse-Rückstand
Heizverlust (Feuchtigkeit / Flüchtige Stoffe) ≤ 0,08 % Gravimetrische Trocknungsmethode
pH-Wert 5,8 Wässrige Aufschlämmungs-Potentiometrie
Löslichkeit Unlöslich in Wasser, Säuren und Laugen Chemischer Beständigkeitstest
Verbrennungseigenschaften Verbrennt an der Luft zu Kohlendioxid (CO₂) Thermisches Oxidationsverhalten
Primäre Zusammensetzung Elementarer Kohlenstoff (mit Spuren von H, O, S, Asche, Teer, Feuchtigkeit) Elementaranalyse

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  • Konsistente Bildung leitfähiger Netzwerke: Die einzigartige kettenartige, verzweigte Struktur dieses Kohlenstoffadditivs sorgt für ein zuverlässiges elektronisches Perkolationsnetzwerk bei minimalen Gewichtsanteilen, was maximalen Raum für aktive Energiespeichermaterialien lässt.
  • Hohe Reinheit für verlängerte Zelllebensdauer: Extrem niedrige Werte an flüchtigen organischen Verbindungen, Feuchtigkeit und metallischen Aschekomponenten schützen vor Elektrolytzersetzung, parasitären Nebenreaktionen und Zell-Selbstentladung bei langfristigen Zyklen.
  • Exzellente Verarbeitungs- und Dispersionsstabilität: Kontrollierte Partikelgröße und ein optimaler pH-Wert von 5,8 verhindern vorzeitige Koagulation der Aufschlämmung in NMP- und wässrigen Mischsystemen, was eine reibungslose Schlitzdüsenbeschichtung und fehlerfreies Kalandrieren ermöglicht.
  • Vielseitige branchenübergreifende Leistung: Entwickelt, um die strengen Anforderungen in den Bereichen Energiespeicherung, Gummiherstellung und Elektronik zu erfüllen, bietet dieses Material eine konsistente Leistung auf mehreren Fertigungsplattformen.

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