Batteriematerialien
Hochsphärisches und unregelmäßiges Hartkohlenstoff-Pulver als Anodenmaterial für Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterien
Artikelnummer : CL23
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Kohlenstoffgehalt (Reinheit)
- 99,9% - 99,95%
- Spezifische Entladekapazität
- 250 - 283 mAh/g
- Anfängliche Coulomb-Effizienz
- 83,5% - 85,0%
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Produktübersicht


Dieses Hochleistungs-Hartkohlenstoff-Pulver ist ein technisch optimiertes kohlenstoffhaltiges Anodenmaterial, das speziell für Natrium-Ionen-Sekundärzellen (Na-Ion) der nächsten Generation und spezialisierte Lithium-Ionen-Batteriechemien (Li-Ion) entwickelt wurde. Durch die Synthese mit präzise kontrollierter struktureller Ordnung und erweitertem Schichtabstand (d-spacing) überwindet dieses Material die intrinsischen Interkalationsbeschränkungen von herkömmlichem kristallinem Graphit. Es bietet ein optimiertes Gerüst, das einen schnellen Ionentransport ermöglicht, den Abbau des Aktivmaterials bei Hochratenzyklen verhindert und eine überlegene elektrochemische Kapazitätserhaltung gewährleistet.
Dieses fortschrittliche Pulver wurde sowohl für industrielle Pilotlinien als auch für die Batterieforschung im Labor entwickelt und ist in zwei verschiedenen strukturellen Konfigurationen erhältlich: unregelmäßige Partikelmorphologie für hohe volumetrische Packungsdichte und kosteneffizientes Prototyping sowie hochsphärische Morphologie für überlegene Slurry-Rheologie, gleichmäßige Elektrodenbeschichtung und verbesserten anfänglichen Coulomb-Wirkungsgrad. Zu den Zielbranchen gehören die Entwicklung von stationären Netzspeichern, Elektromobilitätssysteme, die Herstellung von Elektrowerkzeugen und akademische elektrochemische Labore, die nachhaltige Natrium-Ionen-Technologien untersuchen.
Das Material wird unter strengen Qualitätskontrollstandards hergestellt und garantiert ultrahohe Reinheitsgrade von bis zu 99,95 % bei einem begrenzten Feuchtigkeitsgehalt von nur 0,02 %. Diese außergewöhnliche chemische Konsistenz minimiert parasitäre Nebenreaktionen mit nicht-wässrigen Elektrolyten, unterstützt die Stabilisierung der Festelektrolyt-Grenzschicht (SEI) und liefert hochgradig reproduzierbare Zyklendaten über erweiterte Testmatrizen hinweg.
Hauptmerkmale
- Erweiterte Schichtstruktur: Konstruiert mit vergrößertem Graphen-Schichtabstand, um den großen Ionenradius von Natriumionen bequem aufzunehmen und strukturelle Belastungen bei schnellen De-/Interkalationszyklen zu minimieren.
- Ultrahohe chemische Reinheit: Mit einem zertifizierten Kohlenstoffgehalt von 99,9 % bis 99,95 % verhindert das Material metallische Verunreinigungen und parasitäre Nebenreaktionen, die die Lebensdauer der Zelle beeinträchtigen.
- Optimierte Partikelgrößenverteilung: Sorgfältig kontrollierte D10-, D50- und D90-Partikelverteilungen (D50 von 9–10 µm) ermöglichen eine hohe Packungsdichte und eine gleichmäßige, kontinuierliche Slurry-Dispersion auf Stromkollektoren.
- Überlegener anfänglicher Coulomb-Wirkungsgrad: Liefert eine hervorragende Effizienz im ersten Zyklus von bis zu 85 % bei simulierten Halbzellentests, wodurch irreversibler aktiver Ionenverlust während der anfänglichen SEI-Bildung reduziert wird.
- Außergewöhnliche spezifische Kapazität: Bietet stabile reversible Entladekapazitäten im Bereich von 250 mAh/g bis 283 mAh/g und bietet damit ein wettbewerbsfähiges Energiedichteprofil für Natrium-Ionen-Systeme.
- Sehr niedriger Feuchtigkeitsgehalt: Streng auf 0,02 % Wassergehalt gehalten, um feuchtigkeitsempfindliche nicht-wässrige Elektrolyte zu schützen und unerwünschte Gasbildung während der Zellformierung zu vermeiden.
- Anpassbare Morphologieoptionen: Erhältlich in unregelmäßigen und hochsphärischen Qualitäten, um spezifischen Elektrodenverarbeitungsmethoden, Slurry-Viskositätszielen und Kalandrierungsparametern zu entsprechen.
- Breites Betriebspotenzialfenster: Bietet abfallende und plateauartige Lade-Entlade-Spannungsprofile, die im Vergleich zu herkömmlichem Graphit das Risiko von Natriumabscheidungen bei hohen Laderaten verringern.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Natrium-Ionen-Batterieforschung | Dient als aktives Kern-Anodenmaterial in Knopfzellen, Pouch-Zellen und zylindrischen Na-Ionen-Prototypen. | Nimmt große Natriumionen mit minimaler Gitterausdehnung auf und liefert bis zu 283 mAh/g reversible Kapazität. |
| Hochraten-Lithium-Ionen-Systeme | Formuliert in Anoden-Slurries für Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) und Elektrowerkzeuge, die eine schnelle Lade-Entlade-Dynamik erfordern. | Das breite Betriebsspannungsfenster reduziert das Risiko lokaler Lithiumabscheidungen bei Hochstrompulsen. |
| Niedrigtemperatur-Energiespeicherung | Eingesetzt in spezialisierten Batteriepacks, die in Umgebungen mit Minustemperaturen und extremen Netzumgebungen verwendet werden. | Bewahrt offene interstitielle Transportkanäle und verhindert schnelle Impedanzanstiege bei Minustemperaturen. |
| Optimierung von Bindemittel & Slurry-Rheologie | Verwendet in Elektrodenverarbeitungsstudien zum Testen neuartiger wässriger und lösungsmittelbasierter Bindemittel (PVDF, CMC/SBR, PAA). | Konsistente Oberflächenchemie und geringe Feuchtigkeit ermöglichen eine genaue Bestimmung der Bindemittel-Partikel-Adhäsionsmechanik. |
| Kalandrierungs- & Dichtestudien | Bewertet in Labor-Walzpress- und Verdichtungsversuchen zur Bestimmung optimaler Elektrodenporositäten. | Die sphärische Qualität zeigt eine gleichmäßige mechanische Spannungsverteilung unter hohem Kalandrierdruck ohne Partikelbruch. |
| Prototyping für stationäre Netzspeicher | Integriert in mehrschichtige Pouch- und prismatische Zellen für kosteneffiziente Langzeitspeicher. | Die reichhaltige kohlenstoffbasierte Chemie eliminiert die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen wie Kobalt und Nickel. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Einheit | Unregelmäßige Qualität (CL23-IR) | Sphärische Qualität (CL23-SP) | Testmethode / Ausrüstung |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Formel | - | C | C | Struktureller Standard |
| Molekulargewicht | g/mol | 12 | 12 | Standard-Atomgewicht |
| Physikalisches Erscheinungsbild | - | Schwarzes Pulver | Schwarzes Pulver | Visuelle Inspektion |
| Partikelmorphologie | - | Unregelmäßig | Hochsphärisch | Rasterelektronenmikroskopie |
| Partikelgröße D10 | µm | 3 | 5 | Malvern Mastersizer 2000 |
| Partikelgröße D50 | µm | 9 | 10 | Malvern Mastersizer 2000 |
| Partikelgröße D90 | µm | 25 | 27 | Malvern Mastersizer 2000 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | 0,02 | 0,02 | Mettler Toledo DL39 Karl Fischer |
| Kohlenstoffgehalt (C) | % | 99,9 | 99,95 | Sartorius BP121S Muffelofen KSW |
| Reversible Kapazität | mAh/g | 250 | 283 (Nominal 250–300) | Simulierte Zellbewertung |
| Anfänglicher Coulomb-Wirkungsgrad (ICE) | % | 83,5 | 85,0 | Simulierte Zellbewertung |
| Eignung für Primärbatterien | - | Li-Ion & Na-Ion Anoden | Li-Ion & Na-Ion Anoden | Elektrochemische Validierung |
Warum dieses Produkt wählen?
- Technische Chargenkonsistenz: Jede Charge durchläuft strenge Tests hinsichtlich Partikelgrößenverteilung, Feuchtigkeit und Kohlenstoffreinheit, um sicherzustellen, dass Ihre Forschungsergebnisse zuverlässig auf den kommerziellen Maßstab übertragbar sind.
- Optimiert für fortschrittliche Slurry-Verarbeitung: Die maßgeschneiderte Oberflächenchemie und Morphologie gewährleisten eine außergewöhnliche Dispergierbarkeit in gängigen Batterielösungsmitteln (NMP) und wasserbasierten Bindemittelformulierungen, wodurch Agglomeration minimiert wird.
- Bewährter Coulomb-Wirkungsgrad im ersten Zyklus: Durch die Minimierung von Defekten an der spezifischen Oberfläche reduziert dieses Material die irreversible Elektrolytzersetzung, was die Energiedichte der Vollzelle direkt verbessert.
- Kompatibilität mit dem gesamten Arbeitsablauf: Nahtlose Integration in Labormisch-, Schlitzdüsenbeschichtungs-, Kalandrierpressen- und automatisierte Pouch-/Knopfzellen-Montageanlagen.
- Technische Unterstützung & Beratung zur Formulierung: Unser Ingenieurteam bietet eingehende Beratung bei der Auswahl von Bindemitteln, Aktivmaterialverhältnissen, leitfähigen Additivpaarungen und der Optimierung der Kalandrierdichte.
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