Batteriematerialien
Carboxymethylcellulose (CMC)-Pulver als Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien
Artikelnummer : CL19
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Reinheit
- >99,5 % (Gemessen: 99,7 %)
- Viskosität (2%ige Lösung)
- 7000~10000 mPa.s (Gemessen: 7458 mPa.s)
- Substitutionsgrad
- 0,6~0,9 (Gemessen: 0,86)
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Dieses hochreine Carboxymethylcellulose (CMC)-Pulver ist ein spezialisiertes wasserlösliches Polymer, das speziell für die Herstellung von Batterieelektroden und die fortgeschrittene elektrochemische Forschung entwickelt wurde. Als essentielles Verdickungsmittel, Dispersionsstabilisator und Co-Bindemittel in Formulierungen für negative Elektroden erleichtert das Material eine gleichmäßige Verteilung des Aktivmaterials und sorgt für eine robuste mechanische Integrität auf den Stromabnehmern.
Optimiert für Lithium-Ionen-, Natrium-Ionen- und Lithium-Schwefel-Batteriesysteme der nächsten Generation, wird dieses Polymer häufig in Pilotanlagen, akademischen Laboren und industriellen Zellfertigungsanlagen eingesetzt. Es ermöglicht eine vollständige Verarbeitung der Schlämme auf Wasserbasis, wodurch die Notwendigkeit kostspieliger und gefährlicher organischer Lösungsmittel entfällt, während gleichzeitig eine vorhersehbare Rheologie bei der Hochgeschwindigkeits-Rolle-zu-Rolle-Elektrodenbeschichtung gewährleistet wird.
Das unter strengen Qualitätskontrollprotokollen hergestellte Produkt weist eine außergewöhnliche Chargenkonsistenz, minimale Feuchtigkeitsaufnahme und streng regulierte Spuren von Metallverunreinigungen auf. Forscher und Batterieingenieure können sich auf seine zuverlässige Auflösungskinetik, sein überlegenes Strukturviskositätsverhalten und seine robusten filmbildenden Eigenschaften verlassen, um die Energiedichte und Lebensdauer in anspruchsvollen elektrochemischen Anwendungen zu maximieren.
Hauptmerkmale
- Hohe chemische Reinheit: Mit einer verifizierten Reinheit von 99,7 % (übertrifft die Standardspezifikation von >99,5 %) minimiert dieses Pulver unerwünschte Nebenreaktionen und parasitäre Elektrolytzersetzung innerhalb der negativen Elektrodenmatrix.
- Optimierter Viskositätsbereich: Zeigt ein stabiles Viskositätsprofil von 7.000–10.000 mPa·s in einer 2%igen wässrigen Lösung (gemessen bei 7.458 mPa·s) und bietet hervorragende strukturviskose Fließeigenschaften, die die Gleichmäßigkeit der Rakel- und Schlitzdüsenbeschichtung optimieren.
- Kontrollierter Substitutionsgrad: Verfügt über einen streng kontrollierten Substitutionsbereich von 0,6–0,9 (gemessen bei 0,86), was die Wasserlöslichkeit, die Verfügbarkeit funktioneller Carboxylgruppen und die Flexibilität der Polymerkette maximiert.
- Extrem niedrige Spurenmetallkontamination: Enthält streng begrenzte Schwermetalle (Pb <15 ppm, Fe <40 ppm, As <2 ppm), was interne Mikrokurzschlüsse, Gefahren durch Auflösung von Übergangsmetallen und beschleunigte Zellselbstentladung mindert.
- Kompatibilität mit wässriger Verarbeitung: Löst sich leicht in entionisiertem Wasser auf und ermöglicht umweltfreundliche, grüne Schlämmemischprozesse, die die ökologischen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Belastungen durch toxische N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)-Lösungsmittel eliminieren.
- Außergewöhnliche Dispersionsstabilität: Funktionelle Carboxyl- und Hydroxylgruppen bilden robuste sterische und elektrostatische Abstoßungsnetzwerke, die die Agglomeration von Graphit- und Silizium-Nanopartikeln in hochkonzentrierten Schlämmen verhindern.
- Überlegene Haftung auf Stromabnehmern: Bildet starke Wasserstoffbrückenbindungen mit Kupferfoliensubstraten und leitfähigen Kohlenstoffadditiven, was eine Delaminierung des Aktivmaterials während des Kalandrierens und wiederholter Lade-Entlade-Zyklen verhindert.
- Minderung des Polysulfid-Shuttles: In fortschrittlichen Lithium-Schwefel-Batteriesystemen fängt das funktionelle makromolekulare Netzwerk lösliche Polysulfide physikalisch und chemisch ein, was den Shuttle-Effekt erheblich unterdrückt und die Kapazitätserhaltung steigert.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Graphitanoden | Verdickungs- und Stabilisierungsmittel, gemischt mit SBR-Emulsion für synthetische und natürliche Graphitschlämme. | Verhindert das Absetzen von Graphit, sorgt für eine gleichmäßige Beschichtungsdicke und verbessert die mechanische Flexibilität auf Kupferfolien. |
| Silizium-Graphit-Verbundanoden | Strukturelle Bindemittelkomponente, die die starke Volumenausdehnung in siliziumdominierten Hochkapazitätsanoden ausgleicht. | Erhält den kohäsiven Kontakt zwischen den Partikeln aufrecht und mindert die Pulverisierung des Aktivmaterials während der Lithiierung. |
| Lithium-Schwefel (Li-S)-Kathoden | Wässriges Bindemittel und Additiv für Schwefel-Kohlenstoff-Verbundkathoden, die Multi-Elektronen-Redoxreaktionen unterliegen. | Begrenzt die Migration löslicher Polysulfide durch polare funktionelle Gruppen und verbessert die Zykluseffizienz drastisch. |
| Natrium-Ionen-Batterieanoden | Wasserlösliches Bindemittelsystem, das in Formulierungen für negative Elektroden aus Hartkohlenstoff und nicht-graphitischem Kohlenstoff verwendet wird. | Bietet kosteneffiziente wässrige Verarbeitung, stabile Elektrodenkohäsion und belastbare Bildung von Grenzflächen. |
| Superkondensator-Elektroden | Rheologiemodifikator für Schlämme aus Aktivkohle und porösem Kohlenstoff mit hoher Oberfläche. | Ermöglicht fehlerfreies Dünnschichtgießen und maximiert die Benetzbarkeit des Elektrolyten über poröse Elektrodenarchitekturen hinweg. |
| Festkörperbatterie-Zwischenschichten | Polymeradditiv in zusammengesetzten Festelektrolyt-Zwischenschichten und flexiblen Elektroden-Elektrolyt-Pufferfilmen. | Verbessert den ionischen Grenzflächenkontakt und die mechanische Nachgiebigkeit an dynamischen elektrochemischen Festkörperschnittstellen. |
Technische Spezifikationen
| Artikelcode | Parameter | Standardwert | Messwert |
|---|---|---|---|
| CL19 | Erscheinungsbild | Weißes Pulver | Weißes Pulver |
| CL19 | Reinheit | >99,5 % | 99,7 % |
| CL19 | Viskosität (2% wässrige Lösung) | 7.000–10.000 mPa·s | 7.458 mPa·s |
| CL19 | Feuchtigkeit (Wassergehalt) | <10,0 % | 5,35 % |
| CL19 | Substitutionsgrad (D.S.) | 0,6–0,9 | 0,86 |
| CL19 | pH-Wert (wässrige Lösung) | 6,0–8,5 | 6,77 |
| CL19 | Schwermetalle (als Pb) | <15 ppm | Konform (Bestanden) |
| CL19 | Eisengehalt (Fe) | <40 ppm | Konform (Bestanden) |
| CL19 | Arsengehalt (As) | <2 ppm | Konform (Bestanden) |
| CL19 | Primäre funktionelle Rolle | Verdickungsmittel für Lithium-Batterieanoden | Verifiziert |
| CL19 | Standardverpackung | 500 g/Beutel | 500 g/Beutel |
Warum dieses Produkt wählen?
- Strenge Qualitätskontrolle in Batteriequalität: Jede Charge durchläuft umfassende analytische Laborscreenings, um chemische Reinheit, Spurenmetallschwellenwerte und Substitutionsgrad zu verifizieren und eine nahtlose Reproduzierbarkeit in der Hochpräzisionsforschung zu gewährleisten.
- Optimierte rheologische Vorhersehbarkeit: Eine sorgfältig abgestimmte Polymerkettenverteilung sorgt für eine schnelle wässrige Auflösung ohne ungemischte Mikro-Gel-Cluster und garantiert eine stabile Viskosität bei hochscherendem Mischen und kontinuierlicher Hochgeschwindigkeitsbeschichtung.
- Verbesserte elektrochemische Stabilität: Extrem niedrige anorganische und metallische Verunreinigungen verhindern unerwünschte katalytische Nebenreaktionen und unterstützen die Bildung einer gleichmäßigen Festelektrolyt-Grenzfläche (SEI) mit niedriger Impedanz auf negativen Elektroden.
- Umfassende Prozessintegration: Entwickelt, um nahtlos mit Standard-Batteriemontageanlagen, Schlämme-Homogenisatoren, Vakuummischern und Rolle-zu-Rolle-Kalandrierpressen zusammenzuarbeiten.
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam, um ein Angebot anzufordern, Analysenzertifikate für Chargen zu erhalten oder über Großverpackungen und kundenspezifische Formulierungen zu sprechen, die auf Ihre Anforderungen bei der Zellfertigung zugeschnitten sind.
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Carboxymethylcellulose (CMC)-Pulver als Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien
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