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MCMB Mesocarbon-Microbeads Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte

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MCMB Mesocarbon-Microbeads Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte

Artikelnummer : CL26

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


1. Entladekapazität
≥330 mAh/g
1. Coulomb-Effizienz
≥93 %
Kohlenstoffgehalt (C)
≥99,9 %
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Dieses hochwertige Anodenmaterial aus synthetischem Mesocarbon-Microbead-Graphit (MCMB) bietet außergewöhnliche elektrochemische Stabilität, eine hohe Packungsdichte und eine überragende Ratenleistung für die Erforschung von Energiespeichern der nächsten Generation. Das durch kontrollierte thermische Kondensation und Hochtemperatur-Graphitierung synthetisierte Material zeichnet sich durch eine ausgeprägte sphärische Morphologie mit konzentrischer, aromatischer Schichtstapelung aus. Diese strukturelle Konfiguration ermöglicht isotrope Lithium-Ionen-Diffusionspfade, minimiert die Polarisation während der Lade-Entlade-Zyklen und ermöglicht eine konsistente Leistung in Knopf-, Pouch- und zylindrischen Zellformaten.

Speziell für Batterie-F&E-Labore, akademische Forschungseinrichtungen und Pilotanlagen zur Zellprototypisierung entwickelt, lässt sich dieses Graphitpulver nahtlos in moderne Elektrodenfertigungslinien integrieren. Die sphärische Partikelarchitektur sorgt für eine gleichmäßige Aufschlämmungsdispersion und stabile Rheologie bei der Mischung mit standardmäßigen wässrigen oder lösungsmittelbasierten Bindemittelsystemen. Beim Rakel- oder Schlitzdüsenbeschichten auf Kupferstromabnehmern verteilen sich die Partikel gleichmäßig, wodurch homogene, defektfreie Elektrodenfilme entstehen, die für präzises Kalandrieren und Zellmontage bereit sind.

Dank strenger Qualitätskontrollprotokolle für Kohlenstoffreinheit, Oberfläche und Spurenmetallverunreinigungen weist dieses Anodenmaterial eine hervorragende chemische Robustheit unter anspruchsvollen Betriebsspannungen und Zyklusbedingungen auf. Seine geringe spezifische Oberfläche schränkt parasitäre Elektrolyt-Nebenreaktionen von Natur aus ein, was einen hohen coulombschen Wirkungsgrad im ersten Zyklus und eine langfristige Kapazitätserhaltung gewährleistet. Forscher und Entwicklungsingenieure können sich auf dieses Material für reproduzierbare Basisdaten und fortschrittliche Batterierezepturen verlassen.

Hauptmerkmale

  • Sphärische Brooks-Taylor-Morphologie: Die natürliche sphärische Geometrie sorgt für eine überlegene isotrope Packung und gleichmäßige Spannungsverteilung während des Elektrodenkalandrierens, verhindert Partikelspaltungen und bewahrt die strukturelle Integrität unter hohem Verdichtungsdruck.
  • Hoher anfänglicher coulombschen Wirkungsgrad: Mit einem Wirkungsgrad im ersten Zyklus von ≥93 % bei einer reversiblen Kapazität von ≥330 mAh/g minimiert dieses Material den irreversiblen Lithiumverbrauch und den Verlust an aktivem Material während der anfänglichen Bildung der Festelektrolyt-Grenzschicht (SEI).
  • Geringe spezifische Oberfläche: Ein streng kontrollierter Oberflächenbereich von 1,0–2,5 m²/g reduziert den kontinuierlichen Elektrolytzerfall und die Gasentwicklung erheblich, was zu einer verbesserten Zyklusstabilität und höheren thermischen Sicherheitsmargen führt.
  • Optimierte Interkalationskinetik: Die exponierten Kantenflächen des Graphits, die um den äußeren Umfang jedes Microbeads verteilt sind, erleichtern die schnelle Lithium-Ionen-Desolvatisierung und -Insertion und sorgen für eine verbesserte Hochstrom-Lade- und Entladefähigkeit.
  • Hohe Klopfdichte und Verdichtung: Mit einer Klopfdichte zwischen 1,10 und 1,30 g/ml lässt sich dieses Material dicht auf Kupferfoliensubstraten verpacken, was es Elektrodeningenieuren ermöglicht, eine höhere volumetrische Energiedichte zu erreichen, ohne die Ionenleitfähigkeit zu beeinträchtigen.
  • Ultrahohe Kohlenstoffreinheit: Ein garantierter Kohlenstoffgehalt von ≥99,9 % in Kombination mit metallischen Eisen-Spurenwerten unter 50 ppm eliminiert das Risiko von Mikrokurzschlüssen, reduziert die Selbstentladungsraten und sorgt für konsistente Basis-Messungen der elektrochemischen Impedanz.
  • Enge Partikelgrößenverteilung: Die kontrollierte Klassifizierung sorgt für ein enges Verteilungsprofil (D10: 6,0–9,0 μm, D50: 10,0–14,0 μm, D90: 17,0–24,0 μm), verhindert Partikelagglomeration und fördert eine außergewöhnliche Homogenität der Aufschlämmung bei der Scherungsmischung.
  • Breite Bindemittelkompatibilität: Funktioniert zuverlässig mit herkömmlichen Bindemittelrezepturen wie Polyacrylnitril (PVDF), Natrium-Carboxymethylcellulose (CMC) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), was eine hohe Haftfestigkeit und eine flexible Elektrodenfertigung gewährleistet.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Prototypisierung von Knopfzellen mit hoher Energiedichte Standard-Halbzellen- und Vollzellentests in CR2016-, CR2025- und CR2032-Formaten für das Benchmarking von aktivem Material. Liefert eine wiederholbare Kapazität von ≥330 mAh/g und eine stabile SEI-Bildung für präzise akademische und F&E-Analysen.
Entwicklung von schnellladenden Pouch-Zellen Herstellung von mehrschichtigen Pouch-Zellen zur Bewertung der Schnellladefähigkeit und der kinetischen Leistung bei niedrigen Temperaturen. Die Orientierung der Kantenflächen ermöglicht einen beschleunigten radialen Lithium-Ionen-Transport und reduziert die Polarisation bei schnellen Ladezyklen.
Studien zum präzisen Elektrodenkalandrieren Hochdruck-Walzpressen und beheizte Kalandrierforschung für ultradichte Elektrodenbeschichtungen. Sphärische Partikel halten linearen Presslasten von mehreren Tonnen ohne Bruch stand und erreichen die angestrebte volumetrische Dichte.
Charakterisierung von Elektrolytadditiven & SEI Bewertung neuartiger filmbildender Additive, ionischer Flüssigkeiten und Festelektrolyt-Grenzflächen. Die geringe Basisoberfläche bietet eine außergewöhnlich saubere Grenzfläche zur Verfolgung spezifischer Passivierungsmechanismen von Additiven.
Festkörper- und Hybridzellenforschung Integration in Verbund-Festelektrolyt-Matrizen (CSE) und Trockenelektroden-Prozessabläufe. Die isotrope Partikelform ermöglicht einen gleichmäßigen Punkt-zu-Punkt-Kontakt mit Festelektrolyten und senkt den Grenzflächen-Ladungstransferwiderstand.
Pilot-Rolle-zu-Rolle-Beschichtung Kontinuierliche Beschichtung auf Kupferfoliensubstrate unter Verwendung von Pilot-Rakel- und Schlitzdüsensystemen. Die konsistente Partikelgrößenverteilung verhindert Düsenverstopfungen und Streifenbildung, was eine hohe Gleichmäßigkeit der Massenbeladung ermöglicht.

Technische Spezifikationen

Parameter / Testobjekt Unterparameter Einheit Spezifikationsstandard Testinstrument & Methode
Produktkennung Modellcode CL26 Herstellerstandard
Partikelgrößenverteilung (PSD) D10 μm 6,0 – 9,0 Malvern Mastersizer 2000 Laser-Partikelgrößenanalysator
D50 μm 10,0 – 14,0 Malvern Mastersizer 2000 Laser-Partikelgrößenanalysator
D90 μm 17,0 – 24,0 Malvern Mastersizer 2000 Laser-Partikelgrößenanalysator
Feuchtigkeitsgehalt Wassergehalt % ≤ 0,2 Präzisions-Feuchtigkeitsmessgerät
Kohlenstoffreinheit (C) Gesamtkohlenstoff % ≥ 99,9 Sartorius KSW-Wärmeofen / Gravimetrische Analyse
Spezifische Oberfläche (SSA) BET-Oberfläche m²/g 1,0 – 2,5 BET-Stickstoffadsorptions-Testgerät
Klopfdichte (TAP) Volumetrische Dichte g/ml 1,10 – 1,30 Automatisiertes mechanisches Klopfdichtemessgerät
Elektrochemische Kapazität 1. Entladekapazität mAh/g ≥ 330 CR2032 Halbzellen-Knopfzellentest (0,1C vs. Li/Li+)
Elektrochemischer Wirkungsgrad 1. Coulomb-Wirkungsgrad % ≥ 93 CR2032 Halbzellen-Knopfzellentest (0,1C vs. Li/Li+)
Spurenmetallverunreinigungen Eisen (Fe) ppm ≤ 50 Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP) Optische Emissionsspektrometrie

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  • Technische morphologische Konsistenz: Die gleichmäßige, sphärische Microbead-Struktur eliminiert die unregelmäßige Flockenform von Standard-Naturgraphit und sorgt für vorhersehbare Fließeigenschaften, gleichmäßige Beschichtungsdicke und isotrope elektrische Leitfähigkeit.
  • Überlegene Drucktoleranz: Dieses Material wurde entwickelt, um hohen Verdichtungskräften während des beheizten und automatischen Walzpressens standzuhalten, und erzielt optimale volumetrische Energiedichten ohne Partikelzerfall oder Delaminierung vom Kupfersubstrat.
  • Strenge chargenübergreifende Qualitätskontrolle: Jede Charge wird strengen ICP-Spektrometrie-, Laserbeugungs-Granulometrie- und BET-Oberflächentests unterzogen, was extrem niedrige Verunreinigungsgrade und eine zuverlässige Basisreproduzierbarkeit in Forschungsstudien garantiert.
  • Vollständige Workflow-Kompatibilität: Passt perfekt zu Labor-Aufschlämmungsmischern, Elektrodenbeschichtungsmaschinen, Präzisionskalandriersystemen und Knopfzellen-Crimpern für eine nahtlose Integration in bestehende Batteriefertigungslinien.

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