Batterieunterstützende Materialien
Hochreiner Superkondensator-Elektrolyt für fortschrittliche Energiespeicherung
Artikelnummer : FZ52
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Ionenleitfähigkeit (25°C)
- 56 ± 2 mS/cm
- Betriebsspannungsfenster
- 2,7 - 3,0 V
- Feuchtigkeitsgehalt (Wasser)
- ≤ 20 ppm
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Dieser hochreine Superkondensator-Elektrolyt ist eine organische Lösung auf Acetonitrilbasis, die speziell für elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLCs) und fortschrittliche pseudokapazitive Energiespeichersysteme formuliert wurde. Mit einer optimierten Salzkonzentration von 1 mol/l, gelöst in hochwertigem Acetonitril (AN), bietet diese chemische Lösung eine schnelle Ionentransportkinetik, einen minimalen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) und ein erweitertes Betriebsspannungsfenster von bis zu 3,0 V.
Diese Lösung wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen von Hochleistungsentladungs- und Schnellladeanwendungen zu erfüllen, und dient als kritische Komponente bei der Netzenergiestabilisierung, dem regenerativen Bremsen in Kraftfahrzeugen, der industriellen Impulsstromversorgung und dem präzisen Labor-Prototyping. Ihr außergewöhnlich niedriger Feuchtigkeitsgehalt und streng kontrollierte Spuren von Metallverunreinigungen verhindern Nebenreaktionen, minimieren die Gasentwicklung und gewährleisten elektrochemische Stabilität während des kontinuierlichen Erhaltungsladens und der dynamischen Leistungsabgabe.
Die Herstellung unter strengen Inertgasbedingungen garantiert eine konsistente chemische Reinheit von Charge zu Charge und einen extrem niedrigen Innenwiderstand. Sie ermöglicht es Forschern und Zellherstellern, eine maximale Leistungsdichte, eine verlängerte Zyklenlebensdauer von über hunderttausend Ladezyklen und eine zuverlässige Leistung bei extremer Kälte und hohen Stromanforderungen zu erreichen.
Hauptmerkmale
- Hohes Betriebsspannungsfenster (bis zu 3,0 V): Fortschrittliche Lösungsmittelreinigung und elektrochemische Stabilisierung ermöglichen einen stabilen Betrieb von 2,7 V bis 3,0 V, was die gesamte gespeicherte Energiedichte ($E = \frac{1}{2}CV^2$) signifikant erhöht, ohne eine Elektrolytzersetzung zu induzieren.
- Ultra-hohe Ionenleitfähigkeit (56 ± 2 mS/cm bei 25 °C): Die Lösungsmittelmatrix auf Acetonitrilbasis bietet außergewöhnlich hohe dielektrische Eigenschaften und eine niedrige Viskosität, was einen ultraschnellen Ionentransport zwischen den Mikroporen der Aktivkohle ermöglicht.
- Strenge Feuchtigkeitskontrolle (≤ 20 ppm): Formuliert und verpackt in einer extrem trockenen Umgebung, wird der Restwassergehalt unter 20 ppm gehalten, um parasitäre Hydrolyse, interne Gasentwicklung und vorzeitiges Aufblähen von Pouch- oder Rundzellen zu eliminieren.
- Minimierte Spurenverunreinigungen: Strenge Reinigungsprotokolle beschränken mehrwertige Metallionen (Fe, Ca, Pb < 1 ppm; Na < 10 ppm) und schädliche Anionen ($Cl^- < 1\text{ ppm}$, $SO_4^{2-} < 5\text{ ppm}$), um Elektrodenpassivierung und Kriechströme zu verhindern.
- Optimierung des niedrigen Innenwiderstands (ESR): Die chemische Formulierung reduziert direkt die Volumen- und Grenzflächenimpedanz und maximiert die Leistungsabgabe bei hochfrequenten Impulsentladungen und Schnellladezyklen.
- Robuste Hochstrom-Entladeleistung: Die für Hochleistungs-Impulslasten entwickelte flüssige Elektrolytlösung hält hohe Stromraten bei minimaler Joulescher Erwärmung und vernachlässigbaren Polarisationsverlusten aufrecht.
- Hervorragender Betrieb bei niedrigen Temperaturen: Außergewöhnliche thermodynamische Stabilität und ein niedriger Gefrierpunkt des Lösungsmittels ermöglichen den Gerätebetrieb in Umgebungen unter dem Gefrierpunkt ohne Phasentrennung oder katastrophale Leitfähigkeitseinbrüche.
- Kontrolliertes Säureprofil (< 20 ppm): Neutralisierte Säurewerte schützen Aluminium-Stromabnehmer und aktive Elektrodenbinder vor chemischer Korrosion und gewährleisten eine zuverlässige langfristige Lagerfähigkeit.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLCs) | Flüssiger Elektrolyt für kommerzielle und Pilot-Aktivkohle-Superkondensatoren (Rund- und Pouch-Zellen). | Maximiert spezifische Kapazität und Leistungsdichte mit einem erweiterten 3,0-V-Betriebsbereich. |
| Regeneratives Bremsen & Start-Stopp-Systeme | Energiespeichermodule für die schnelle Aufnahme und Abgabe kinetischer Energie beim Bremsen. | Hält ultra-hohe Strom-Lade-/Entladezyklen bei minimaler Wärmeabgabe stand. |
| Netzstabilisierung für erneuerbare Energien | Hochkapazitive Kondensatorbänke in Solar- und Windkraftanlagen zur Frequenzregulierung. | Bietet schnelle Reaktionszeiten im Millisekundenbereich und eine langlebige Zyklenfestigkeit von Hunderttausenden Zyklen. |
| Industrielle Impulsstromversorgung | Notstromsysteme, Stoßstrom für Maschinenantriebe und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV). | Liefert sofortige Hochstromstöße mit extrem niedrigem äquivalentem Serienwiderstand. |
| Energiespeicher für kalte Klimazonen | Taktische, Luft- und Raumfahrt- sowie Outdoor-Energieeinheiten für extreme Minustemperaturen. | Behält hohe Ionenmobilität und niedrige Viskosität bei Kälte bei, um Leistungseinbrüche zu verhindern. |
| Akademische & industrielle Batterieforschung (F&E) | Standardisiertes Testmedium für neuartige Kohlenstoff-Nanomaterialien, MXene, leitfähige Polymere und hybride asymmetrische Geräte. | Sorgt für wiederholbare elektrochemische Basisdaten ohne unkontrollierte Störeinflüsse durch Verunreinigungen. |
Technische Spezifikationen
| Parameterkategorie | Spezifikationseigenschaft | Standardwert (Artikel: FZ52) |
|---|---|---|
| Grundchemie | Lösungsmittelbasis | Acetonitril (AN) |
| Salzkonzentration | 1,0 mol/l | |
| Physikalisches Erscheinungsbild | Farblose, transparente Flüssigkeit | |
| Physikalische Eigenschaften | Dichte (bei 25 °C) | 0,87 ± 0,01 g/cm³ |
| Ionenleitfähigkeit (bei 25 °C) | 56 ± 2 mS/cm | |
| Elektrochemische Grenzwerte | Nennbetriebsspannung | 2,7 V bis 3,0 V |
| Reinheit & Feuchtigkeit | Feuchtigkeitsgehalt ($H_2O$) | ≤ 20 ppm |
| Säuregehalt (als HF/Äquivalent) | < 20 ppm | |
| Kationen-Verunreinigungen | Natrium ($Na$) | < 10 ppm |
| Eisen ($Fe$) | < 1 ppm | |
| Calcium ($Ca$) | < 1 ppm | |
| Blei ($Pb$) | < 1 ppm | |
| Anionen-Verunreinigungen | Chlorid ($Cl^-$) | < 1 ppm |
| Sulfat ($SO_4^{2-}$) | < 5 ppm |
Warum dieses Produkt wählen?
- Validierte chemische Reinheit: Hergestellt aus hochreinen Vorstufen und veredelt durch mehrstufige Destillation und Filtration, setzt diese Formulierung den Maßstab für niedrige Verunreinigungsgrade und eliminiert häufige Zellabbaupfade.
- Entwickelt für hochbelastete Zyklen: Ob bei kontinuierlichen hochfrequenten Impulsen oder bei der Aufrechterhaltung der Erhaltungsladespannung bei erhöhten Potenzialen – die Lösung bewahrt ihre strukturelle molekulare Integrität ohne vorzeitigen Zerfall.
- Präzise Chargenkonsistenz: Jede Produktionscharge durchläuft umfassende chromatographische und spektroskopische Qualitätsprüfungen, was garantiert, dass Laborergebnisse aus dem Pilotmaßstab nahtlos auf Hochvolumen-Fertigungslinien übertragbar sind.
- Breite Kompatibilität für Forschung und Industrie: Vollständig kompatibel mit handelsüblichen Separatormaterialien (Zellulose, PTFE, PP-Membranen) und kohlenstoffhaltigen Elektrodenmatrizen, was eine einfache Integration ermöglicht.
- Fachkundiger technischer Support: Unterstützt durch umfangreiche Anwendungstechnik im Bereich Energiespeichermaterialien bietet unser Team umfassende Beratung zu Lagerung, Handhabung, Glovebox-Integration und Optimierung der Zellbefüllung.
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