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Hochreines leitfähiges Graphitpulver für fortschrittliche Batterieelektroden und Energiespeicher

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Hochreines leitfähiges Graphitpulver für fortschrittliche Batterieelektroden und Energiespeicher

Artikelnummer : CL31

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Kohlenstoffgehalt
≥99,98%
Partikelgröße
1~5 µm
Aschegehalt
≤0,01%
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Dieses hochreine leitfähige Graphitpulver wurde speziell entwickelt, um die strengen physikalischen und chemischen Anforderungen der modernen elektrochemischen Energiespeicherung und der Materialforschung zu erfüllen. Mit einem ultrahohen Kohlenstoffgehalt von mindestens 99,98 % und einer präzise klassifizierten Partikelgrößenverteilung von 1 bis 5 Mikrometern bietet dieses Material ein außergewöhnlich zuverlässiges Gerüst für leitfähige Additive. Es bildet robuste Elektronentransportnetzwerke innerhalb von Kathoden- und Anodenformulierungen, senkt den internen Zellwiderstand erheblich und bewahrt gleichzeitig eine exzellente mechanische Integrität der Elektrodenbeschichtungen.

Dieses Pulver wurde primär für die Forschung an Lithium-Ionen-Batterien, das Prototyping von Festkörperzellen der nächsten Generation, Superkondensatoren und präzise leitfähige Beschichtungen entwickelt und bietet eine überlegene Dispergierbarkeit sowohl in wässrigen als auch in nicht-wässrigen Slurry-Formulierungen. Seine minimale Feuchtigkeitsaufnahme, das neutrale chemische Profil und die strengen Grenzwerte für metallische Verunreinigungen verhindern unerwünschte parasitäre Nebenreaktionen während des Hochspannungsbetriebs, was es zu einem unverzichtbaren Material für Batterielabore, elektrochemische Pilotanlagen und industrielle Testeinrichtungen macht.

Unter strengen Qualitätsmanagementprotokollen hergestellt, bietet dieses leitfähige Material eine konsistente Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge, die für hochpräzise akademische Untersuchungen und die Skalierung kommerzieller Produkte unerlässlich ist. Der geringe Aschegehalt und die eng begrenzten Grenzwerte für Spurenelemente schützen empfindliche Batteriechemikalien vor vorzeitiger Degradation, Lithium-Dendriten-Nukleation und lokalisierten Mikrokurzschlüssen, wodurch maximale Betriebssicherheit und Lebensdauer in anspruchsvollen Forschungsumgebungen gewährleistet werden.

Hauptmerkmale

  • Ultrahohe Kohlenstoffreinheit (≥99,98 %): Liefert eine überlegene intrinsische elektrische Leitfähigkeit und elektrochemische Stabilität über weite Potenzialfenster hinweg, wodurch unerwünschte Nebenreaktionen und Gasentwicklung in versiegelten elektrochemischen Zellen minimiert werden.
  • Präzise Partikelgröße (1–5 µm): Bietet eine optimierte Mikromorphologie, die Hohlräume zwischen den Partikeln des aktiven Materials effizient überbrückt und dichte, ununterbrochene dreidimensionale leitfähige Netzwerke bei niedrigen Perkolationsschwellen etabliert, ohne die Viskosität der Slurry übermäßig zu erhöhen.
  • Extrem niedriges Profil metallischer Verunreinigungen: Strenge Grenzwerte für Spurenmetalle – einschließlich Eisen (≤5 ppm), Kupfer (≤1 ppm), Chrom (≤1 ppm) und Aluminium (≤1 ppm) – verhindern katalytische Elektrolytzersetzung, Mikrokurzschlüsse und zerstörerische Dendritenbildung bei langfristiger Zyklenbelastung.
  • Minimierter Feuchtigkeitsgehalt (≤0,08 %): Fortschrittliche thermische Konditionierung und spezielle Verpackung gewährleisten eine extrem geringe Wasseraufnahme und schützen hydrolyseempfindliche Elektrolytsalze (wie LiPF6) vor der Bildung von Flusssäure und Elektrodenpassivierung.
  • Minimaler Asche- und nicht brennbarer Rückstand (≤0,01 %): Garantiert außergewöhnliche strukturelle Reinheit und hohe chemische Homogenität, wodurch sichergestellt wird, dass nahezu der gesamte Massenanteil direkt zur Bildung der aktiven leitfähigen Matrix beiträgt.
  • Chemisch neutrale Oberflächenbeschaffenheit (pH 7): Verhindert die Destabilisierung oder vorzeitige Gelierung empfindlicher polymerer Bindemittel wie PVDF, CMC und SBR während des Mischens der Slurry unter hoher Scherung und bei Rakelbeschichtungsverfahren.
  • Halogen- und Schwefelarm (S ≤0,01 %, Cl ≤0,1 ppm, F ≤1 ppm): Eliminiert korrosive chemische Vorläufer, die Stromabnehmerfolien (Aluminium und Kupfer) angreifen oder die Integrität des Zellgehäuses über längere Lagerungszeiten beeinträchtigen könnten.
  • Überlegene Dispergierbarkeit der Slurry: Graphitische Mikroplättchen dispergieren schnell unter Standard-Mischprotokollen, minimieren die Agglomeratbildung und ermöglichen homogene, glatte Elektrodenbeschichtungen mit hoher Haftfestigkeit.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Lithium-Ionen-Batteriekathoden Dient als effizientes leitfähiges Additiv, das bei der Slurry-Verarbeitung mit LFP-, NMC-, LCO- oder NCA-Aktivmaterialien gemischt wird. Reduziert den internen Zellwiderstand (DCR) drastisch, verbessert die Ratenfähigkeit und verhindert Elektrodenpolarisation bei hohen C-Raten.
Silizium-Graphit-Verbundanoden Wird in negative Elektroden auf Siliziumbasis oder Silizium-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe eingearbeitet. Erhält kontinuierliche elektrische Kontaktpfade während der großen volumetrischen Expansions- und Kontraktionszyklen der Siliziumpartikel aufrecht.
Festkörperbatterie-Elektrolyt-Grenzflächen Formuliert in Zwischenschichten und Verbund-Elektroden-Elektrolyt-Gerüste für Festkörperbatteriezellen. Verringert den Grenzflächenkontaktwiderstand und bietet leitfähige elektronische Pfade über starre Festelektrolyt-Grenzflächen hinweg.
Superkondensator-Elektrodenformulierungen Gemischt mit Aktivkohle mit hoher Oberfläche zur Bildung von Elektroden für elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC) mit hoher Leistungsdichte. Ermöglicht schnellen Elektronentransport durch dicke Elektrodenschichten, was das Frequenzverhalten und die ultraschnelle Lade-/Entladeeffizienz maximiert.
Leitfähige Tinten & gedruckte Elektronik Zusammengesetzt in flüssigen Tinten und leitfähigen Pasten für Siebdruck, Flexodruck und flexible Sensorschaltkreise. Gewährleistet stabilen Schichtwiderstand, exzellente Linienauflösung und starke Haftung auf flexiblen Polymer- und Metallsubstraten ohne Korrosion.
Wärmemanagement & leitfähige Polymere Eingearbeitet in technische Thermoplaste, Epoxidharze und thermische Schnittstellenmaterialien (TIMs). Verleiht sowohl elektrische antistatische Eigenschaften als auch verbesserte gerichtete Wärmeableitungspfade in empfindlichen elektronischen Baugruppen.
Elektrochemische Sensorsubstrate Wird als primäre leitfähige Grundlage oder modifizierte Schicht auf Arbeitselektroden für analytische Detektionen angewendet. Bietet ein niedriges Hintergrundrauschsignal, ein breites elektrochemisches Arbeitspotenzialfenster und reproduzierbare Elektronentransferkinetik.

Technische Spezifikationen

Parameter Referenzstandard / Wert
Produktkennung CL31
Kohlenstoffgehalt (C) ≥ 99,98 %
Partikelgrößenverteilung (D50-Bereich) 1 ~ 5 µm
Feuchtigkeitsgehalt (H₂O) ≤ 0,08 %
Aschegehalt ≤ 0,01 %
pH-Wert 7 (Neutral)
Eisengehalt (Fe) ≤ 5 ppm
Schwefelgehalt (S) ≤ 0,01 %
Siliziumgehalt (Si) ≤ 1 ppm
Chlorgehalt (Cl) ≤ 0,1 ppm
Fluorgehalt (F) ≤ 1 ppm
Aluminiumgehalt (Al) ≤ 1 ppm
Kupfergehalt (Cu) ≤ 1 ppm
Chromgehalt (Cr) ≤ 1 ppm
Standardverpackung 100 g / versiegelter Beutel

Warum dieses Produkt wählen?

  • Entwickelt für hochpräzise Forschung: Jede Charge durchläuft eine strenge Qualitätsvalidierung, um sicherzustellen, dass der Gehalt an Spurenmetallen unter den strengen Grenzwerten im ppm-Bereich liegt, was teure Batterieherstellungsexperimente vor anomalen Ausfällen schützt.
  • Außergewöhnliche Dispergierung und Verarbeitbarkeit: Die optimierte graphitische Mikromorphologie integriert sich nahtlos in gängige Batteriebindemittel und Lösungsmittel (NMP, deionisiertes Wasser), verhindert Ausflockung und sorgt für glatte, fehlerfreie Elektrodenbeschichtungen.
  • Nachgewiesene Zyklenstabilität: Hohe chemische Inertheit und neutraler Oberflächen-pH-Wert gewährleisten null Interferenzen mit Bindemittelnetzwerken oder Elektrolytsalzen, was die Kapazitätserhaltung über Hunderte von Tiefentladungszyklen aufrechterhält.
  • Hermetische Forschungsverpackung: Verpackt unter kontrollierten Atmosphärenbedingungen in versiegelten 100-g-Feuchtigkeitsschutzbeuteln, um die Materialtrockenheit und chemische Reinheit bis zum sofortigen Einsatz in Ihrer Glovebox oder Mischanlage zu bewahren.
  • Vollständige Kompatibilität mit Energiespeicher-Workflows: Vollständig kompatibel mit Vakuum-Planetenmischern im Labormaßstab, Präzisions-Rakelbeschichtungsanlagen und automatisierten Kalandrierpressen im gesamten Batterie-Prototyping-Prozess.

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