Produkte Verbrauchsmaterialien & Werkstoffe für Batterielabore Batteriematerialien Natürliches Graphitpulver für High-End-Anodenmaterialien in Lithiumbatterien
Kategorien ein-/ausschalten
Natürliches Graphitpulver für High-End-Anodenmaterialien in Lithiumbatterien

Batteriematerialien

Natürliches Graphitpulver für High-End-Anodenmaterialien in Lithiumbatterien

Artikelnummer : CL27

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Gehalt an fixem Kohlenstoff
≥99,9%
Spezifische Entladekapazität
≥360 mAh/g
Anfänglicher Coulomb-Wirkungsgrad
≥93%
ISO & CE icon

Versand:

Kontaktieren Sie uns um Versanddetails zu erhalten. Genießen Sie Garantie für pünktliche Lieferung.

Spezifikationen

Warum uns wählen

Einfacher Bestellprozess, Qualitätsprodukte und engagierter Support für Ihren Geschäftserfolg.

Einfacher Prozess Qualität gesichert Engagierter Support

Produktübersicht

Produktbild 1

Produktbild 2

Dieses hochreine natürliche Graphitpulver wurde speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen der fortgeschrittenen Lithium-Ionen-Batterieforschung, des Prototypenbaus und der High-End-Zellfertigung zu erfüllen. Gekennzeichnet durch einen hohen Gehalt an fixem Kohlenstoff, eine außergewöhnliche Integrität der Kristallstruktur und eine streng kontrollierte Partikelverteilung, dient dieser Rohstoff als optimale aktive Komponente für negative Elektrodenformulierungen der nächsten Generation. Er bietet das ideale Gleichgewicht zwischen hoher reversibler Kapazität und stabiler Bildung der Festelektrolyt-Zwischenphase (SEI) bei anspruchsvollen Zyklusprotokollen.

Das Material ist für die nahtlose Integration in standardisierte und automatisierte Elektrodenfertigungslinien konzipiert und weist eine hervorragende Benetzbarkeit, stabile Dispersion während des Schlammmischens sowie ein vorhersagbares rheologisches Verhalten in Lösungsmittel-Bindemittel-Systemen auf. Zu den Zielbranchen gehören Unterhaltungselektronik mit hoher Energiedichte, die Entwicklung von Energiespeichern für Elektrofahrzeuge (EV), netzgekoppelte Speicherlösungen sowie Labore für fortgeschrittene Materialforschung, die kompromisslose chemische Reinheit und wiederholbare elektrochemische Leistung erfordern.

Jede Produktionscharge durchläuft eine strenge mehrstufige Qualitätskontrolle, die durch fortschrittliche Laserbeugung, coulometrische Karl-Fischer-Titration, induktiv gekoppeltes Plasma mit optischer Emissionsspektrometrie (ICP-AES) und automatisierte Klopfdichteanalyse verifiziert wird. Diese rigorose Qualitätsprüfung stellt ein konsistentes Packungsverhalten während des Präzisionskalandrierens sicher, verhindert die Delaminierung der aktiven Schicht und liefert eine zuverlässige Zyklenlebensdauer unter anspruchsvollen Schnelllade- und Tiefentladungsregimen.

Hauptmerkmale

  • Hohe reversible spezifische Kapazität: Liefert eine Entladekapazität von über 360 mAh/g bei einem anfänglichen Coulomb-Wirkungsgrad von ≥93 %, wodurch die nutzbare Energiedichte der gefertigten negativen Elektroden maximiert wird.
  • Außergewöhnliche chemische Reinheit: Formuliert mit einem Gehalt an fixem Kohlenstoff von ≥99,9 % und extrem niedrigen metallischen Eisenverunreinigungen (≤50 ppm), was parasitäre Nebenreaktionen, Selbstentladung und Mikrokurzschlüsse effektiv unterdrückt.
  • Kontrollierte Partikelgrößenverteilung: Verfügt über ein eng definiertes Korngrößenprofil (D10: 10,5±1,5 µm, D50: 18,0±1,5 µm, D90: 29,0±3,0 µm), um eine optimale Packungsdichte und eine glatte Schlammbeschichtung mittels Rakelverfahren zu ermöglichen.
  • Extrem niedriger Feuchtigkeitsgehalt: Ein streng kontrollierter Restfeuchtigkeitsgehalt von ≤0,1 % verhindert vorzeitigen Bindemittelabbau, Gasentwicklung und unerwünschte Reaktionen mit feuchtigkeitsempfindlichen nicht-wässrigen Elektrolyten.
  • Optimierte spezifische Oberfläche: Eine spezifische BET-Oberfläche von 3,0±1,0 m²/g gleicht schnelle Lithium-Ionen-Transportkinetik mit reduzierter anfänglicher Irreversibilität und minimalem Elektrolytverbrauch während der SEI-Bildung aus.
  • Hohe volumetrische Klopfdichte: Zeigt eine Klopfdichte von ≥0,95 g/mL, was eine hohe Kompaktdichte beim Kalandrieren unterstützt, ohne Partikelbruch oder übermäßige Elektroden-Tortuosität zu induzieren.
  • Überragende Stabilität bei der Schlammverarbeitung: Kompatibel mit Standard-NMP/PVDF- und wässrigen Bindemittelsystemen, was eine gleichmäßige Dispersion ohne starke Agglomeration bei der Hochgeschwindigkeitsmischung und kontinuierlichen Schlitzdüsenbeschichtung gewährleistet.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Hochenergie-Lithium-Ionen-Pouch-Zellen Wird als primäres aktives Anodenmaterial in laminierten Pouch-Zellkonfigurationen für EV- und Unterhaltungselektronik-Prototypen verwendet. Liefert hohe volumetrische Energiedichte mit stabiler langfristiger Kapazitätserhaltung.
Entwicklung zylindrischer Zellen Integriert in gewickelte Elektrodenarchitekturen für hochkapazitive Leistungszellen der Formate 18650, 21700 und 4680. Hervorragende Kalandrierbarkeit erhält die Elektrodenintegrität unter kontinuierlicher Wickelspannung.
Forschung an Batterieschlammformulierungen Dient als branchenübliches Basis-Aktivmaterial zur Bewertung neuartiger Leitmittel, Dispergiermittel und funktioneller Polymerbindemittel. Hochgradig wiederholbare physikalische Eigenschaften bieten zuverlässige, reproduzierbare experimentelle Benchmarks.
Fortgeschrittene Kalandrier- & Verdichtungsstudien Verwendet in Walzpress- und beheizten Kalandrierversuchen zur Bestimmung der optimalen Elektrodenporosität (Ziel ~35 %) und mechanischen Flexibilität. Hohe Klopfdichte ermöglicht eine glatte Konsolidierung ohne Partikelfragmentierung oder Ablösung vom Stromkollektor.
Netzgekoppelte Energiespeichersysteme Eingesetzt in langlebigen prismatischen Zellelektroden für die stationäre Netzstabilisierung und Speicherung erneuerbarer Energien. Geringe Spuren von Metallverunreinigungen minimieren den Kapazitätsverlust über Tausende von Tiefentladungszyklen.
Akademisches Prototyping in der Materialwissenschaft Dient als hochreines aktives Pulver in Labor-Knopfzellen (CR2032/CR2016) für Halbzellen- und Vollzellen-Leistungsbewertungen. Entspricht internationalen Teststandards für den direkten Vergleich elektrochemischer Kennzahlen.

Technische Spezifikationen

Parameter Einheit Spezifikation Prüfgerät Teststandard Probenahmehäufigkeit Fehlerklassifizierung
Produktkennung - CL27 Visuell / Dokumentation Interner QS-Standard Pro Charge Kritisch
Partikelgrößenverteilung (D10) µm 10,5 ± 1,5 Malvern Laser-Partikelgrößenanalysator / MASTERSIZER 2000 Laserbeugungsverfahren GB/T 19077.1-2008 / ISO 13320-1:2000 1 Probe / Charge Hauptfehler
Partikelgrößenverteilung (D50) µm 18,0 ± 1,5 Malvern Laser-Partikelgrößenanalysator / MASTERSIZER 2000 Laserbeugungsverfahren GB/T 19077.1-2008 / ISO 13320-1:2000 1 Probe / Charge Hauptfehler
Partikelgrößenverteilung (D90) µm 29,0 ± 3,0 Malvern Laser-Partikelgrößenanalysator / MASTERSIZER 2000 Laserbeugungsverfahren GB/T 19077.1-2008 / ISO 13320-1:2000 1 Probe / Charge Hauptfehler
Feuchtigkeitsgehalt % ≤ 0,1 Coulometrischer Karl-Fischer-Feuchtigkeitstitrator / DL39 Karl-Fischer-Verfahren für chemische Produkte GB/T 6283-2008 1 Probe / Charge Nebenfehler
Gehalt an fixem Kohlenstoff % ≥ 99,9 SARTORIUS-BP121S Analysenwaage & Muffelofen KSW Graphit-Analyseverfahren GB/T 3521-2008 1 Probe / Charge Hauptfehler
Klopfdichte g/mL ≥ 0,95 AutoTap Klopfdichteprüfer Klopfdichteprüfung für Metallpulver GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 1 Probe / Charge Hauptfehler
Spezifische Oberfläche (BET) m²/g 3,0 ± 1,0 Spezifische Oberflächenanalysator Gasadsorptions-BET-Verfahren GB/T 19587-2004 1 Probe / Charge Hauptfehler
Eisengehalt (Fe) ppm ≤ 50 Induktiv gekoppeltes Plasma-Emissionsspektrometer / Optima 2100DV ICP-AES-Verfahren EPA 6010C 1 Probe / Charge Hauptfehler
Spezifische Entladekapazität mAh/g ≥ 360 Halbzellen-Testsystem (0,05C bis 5,0 mV, 0,1C bis 2,0 V) Allgemeine Spezifikation für Li-Ionen-Batterien GB/T 18287-2000 1 Probe / Charge Referenz
Anfänglicher Coulomb-Wirkungsgrad % ≥ 93 Halbzellen-Testsystem (0,05C bis 5,0 mV, 0,1C bis 2,0 V) Allgemeine Spezifikation für Li-Ionen-Batterien GB/T 18287-2000 1 Probe / Charge Referenz

Warum dieses Produkt wählen?

  • Konsistente Homogenität zwischen den Chargen: Fortschrittliche Herstellungs- und Klassifizierungsprozesse gewährleisten enge Standardabweichungen bei Partikelverteilung, Oberfläche und chemischer Zusammensetzung, wodurch Variabilität bei der Elektrodenproduktion eliminiert wird.
  • Optimiert für Hochdurchsatz-Verarbeitung: Hervorragende rheologische Kompatibilität vereinfacht die Schlammformulierung (z. B. Standard 92 Gew.-% Aktivpulver, 8 Gew.-% PVDF in NMP) und ermöglicht eine gleichmäßige Beschichtung sowie reduzierte Fehlerraten auf Kupferfoliensubstraten.
  • Strenge Qualitätssicherung nach mehreren Standards: Zertifizierte Tests mittels Laserbeugung, coulometrischer Titration und ICP-AES garantieren die vollständige Einhaltung internationaler Batteriematerialspezifikationen (ISO, GB/T, EPA).
  • Hohe Verdichtungstoleranz: Die entwickelte Partikelmorphologie behält eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit während des Präzisionskalandrierens bei, um die angestrebte Porosität von 35 % ohne Delaminierung oder Partikelzerkleinerung zu erreichen.
  • Umfassende Kompatibilität mit dem Batterie-Ökosystem: Perfekt abgestimmt auf Laborschlammmischer, Präzisionsbeschichtungsmaschinen, Walzpressen und automatisierte Testgeräte im gesamten Zellfertigungs-Workflow.

Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Ingenieurteam, um Mengenpreise zu besprechen, umfassende Analysenzertifikate anzufordern oder Materialproben für Ihre Batterieforschungs- und Entwicklungslinie zu bestellen.

Vertraut von Branchenführern

Unsere Kooperationspartner
Weitere FAQs zu diesem Produkt anzeigen

Produktdatenblatt

Natürliches Graphitpulver für High-End-Anodenmaterialien in Lithiumbatterien

Kategorienkatalog

Batteriematerialien


Fordern Sie ein Angebot an

Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!

Ähnliche Produkte

Kohlenstoffbeschichtetes und unbeschichtetes LTO-Lithiumtitanat-Pulver Li4Ti5O12 LiTiO Batterie-Anodenmaterial

Kohlenstoffbeschichtetes und unbeschichtetes LTO-Lithiumtitanat-Pulver Li4Ti5O12 LiTiO Batterie-Anodenmaterial

Hochreines, kohlenstoffbeschichtetes und unbeschichtetes LTO-Lithiumtitanat-Pulver (Li4Ti5O12 / LiTiO) als Anodenmaterial bietet außergewöhnliche thermische Sicherheit, eine extrem lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit für fortschrittliche Energiespeichersysteme, Elektrofahrzeuge, Spezialstromversorgungen und Hybrid-Superkondensatoren.

Details anzeigen
Carboxymethylcellulose (CMC)-Pulver als Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien

Carboxymethylcellulose (CMC)-Pulver als Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien

Hochreines Carboxymethylcellulose (CMC)-Pulver, entwickelt für die Herstellung von Anodenschlämmen für Lithium-Ionen-Batterien. Dieses hochwertige wasserlösliche Bindemittel bietet eine hervorragende rheologische Kontrolle, starke Haftung und stabile Zyklusleistung für fortschrittliche Laborzellfertigung und Forschungsabläufe im Bereich der Energiespeicherung.

Details anzeigen
Hochsphärisches und unregelmäßiges Hartkohlenstoff-Pulver als Anodenmaterial für Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterien

Hochsphärisches und unregelmäßiges Hartkohlenstoff-Pulver als Anodenmaterial für Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterien

Hochreine sphärische und unregelmäßige Hartkohlenstoff-Anodenpulver, entwickelt für die Forschung an Natrium-Ionen- und Lithium-Ionen-Batterien. Zeichnen sich durch einen hohen anfänglichen Coulomb-Wirkungsgrad, kontrollierte Partikelgrößenverteilung, außergewöhnliche Reinheit und hervorragende Ratenleistung für Energiespeicherung und fortschrittliches Zell-Prototyping aus.

Details anzeigen
Kohlenstoffbeschichtetes Silizium-Anodenmaterial Silizium-Kohlenstoff-Verbundpulver für Lithium-Ionen-Batterien

Kohlenstoffbeschichtetes Silizium-Anodenmaterial Silizium-Kohlenstoff-Verbundpulver für Lithium-Ionen-Batterien

Hochleistungsfähiges kohlenstoffbeschichtetes Silizium-Anodenmaterial, das für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation entwickelt wurde. Es bietet eine außergewöhnliche Entladekapazität, eine geringe spezifische Oberfläche, eine optimierte Klopfdichte, einen überlegenen anfänglichen Coulomb-Wirkungsgrad sowie eine zuverlässige Zyklenstabilität bei anspruchsvollen elektrochemischen Testprotokollen.

Details anzeigen
Lithium-Ionen-Sekundärbatterie-Kathodenmaterial NCM532 NMC ternäres Pulver

Lithium-Ionen-Sekundärbatterie-Kathodenmaterial NCM532 NMC ternäres Pulver

Das leistungsstarke Lithium-Ionen-Sekundärbatterie-Kathodenmaterial NCM532 NMC ternäres Pulver bietet überlegene Energiedichte, strukturelle Stabilität und außergewöhnliche Zykleneffizienz für die fortschrittliche Zellfertigung, Energiespeichersysteme und Anwendungen in der Elektrofahrzeugforschung.

Details anzeigen
NMC Lithium-Ionen-Sekundärbatterie-Kathodenmaterial NCM622-Pulver

NMC Lithium-Ionen-Sekundärbatterie-Kathodenmaterial NCM622-Pulver

Hochleistungs-NCM622 NMC Lithium-Ionen-Sekundärbatterie-Kathodenmaterialpulver, entwickelt für EV-Antriebszellen und Energiespeichersysteme, liefert eine überlegene Anfangskapazität von 187 mAh/g, exzellente Ratenfähigkeit, hohe Verdichtungsdichte und außergewöhnliche thermische Zyklenstabilität.

Details anzeigen
Lithium-Batterie-Kathodenmaterial Lithium-Eisenphosphat LiFePO4 Pulver LFP

Lithium-Batterie-Kathodenmaterial Lithium-Eisenphosphat LiFePO4 Pulver LFP

Das hochwertige Lithium-Batterie-Kathodenmaterial Lithium-Eisenphosphat LiFePO4-Pulver (LFP) bietet überragende thermische Sicherheit, hohe Entladekapazität, geringe Feuchtigkeit und konsistente elektrochemische Stabilität für die Herstellung fortschrittlicher Energiespeicher-Pouch-Zellen sowie für Forschungs- und Testabläufe von Knopfzellenbatterien.

Details anzeigen
Lithium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterial Lithium-Mangan-Oxid LMO LiMn2O4 Pulver

Lithium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterial Lithium-Mangan-Oxid LMO LiMn2O4 Pulver

Hochreines Spinell-Lithium-Mangan-Oxid (LMO) LiMn2O4-Kathodenpulver bietet überlegene thermische Stabilität, niedrige Innenimpedanz und außergewöhnliche Ratenfähigkeit für die Prototypenentwicklung von Lithium-Ionen-Batteriezellen, die Herstellung von Knopfzellen, elektrochemische Forschung und Hochleistungs-Energiespeichersysteme.

Details anzeigen
Batteriekathodenmaterial Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat LMFP-Pulver

Batteriekathodenmaterial Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat LMFP-Pulver

Hochleistungsfähiges Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat (LMFP) Batteriekathodenmaterial-Pulver, entwickelt für Energiespeicher der nächsten Generation. Es bietet eine Entladekapazität von 154,4 mAh pro Gramm, außergewöhnliche thermische Sicherheit, überlegene Stabilität des Spannungsplateaus und einen hohen Wirkungsgrad im ersten Zyklus für anspruchsvolle elektrochemische Anwendungen.

Details anzeigen
Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid (NCA) Kathodenpulvermaterial für die Herstellung fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterien und die Energiespeicherforschung

Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid (NCA) Kathodenpulvermaterial für die Herstellung fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterien und die Energiespeicherforschung

Hochleistungsfähiges Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid (NCA)-Pulvermaterial, entwickelt für die Forschung und Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte. Es bietet eine überlegene elektrochemische Entladekapazität, eine außergewöhnliche Klopfdichte, eine präzise Partikelverteilung und einen geringen Gehalt an restlichen Oberflächenalkalien.

Details anzeigen
Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Sekundärbatterien: Lithium-Nickel-Cobalt-Mangan-Oxid

Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Sekundärbatterien: Lithium-Nickel-Cobalt-Mangan-Oxid

Hochleistungs-Kathodenmaterial aus Lithium-Nickel-Cobalt-Mangan-Oxid für fortschrittliche Lithium-Ionen-Sekundärbatterien, entwickelt mit präziser stöchiometrischer Balance, extrem niedrigem Feuchtigkeitsgehalt und optimierter Partikelverteilung, um die elektrochemische Kapazität, Klopfdichte und Zyklenfestigkeit für anspruchsvolle Energiespeicheranwendungen zu maximieren.

Details anzeigen
Lithiumreiches Kathoden-Lithium-Kompensationsadditiv LNO- und LFO-Pulver für NCM-, NCA- und LFP-Lithium-Ionen-Batterien

Lithiumreiches Kathoden-Lithium-Kompensationsadditiv LNO- und LFO-Pulver für NCM-, NCA- und LFP-Lithium-Ionen-Batterien

Hochleistungsfähige lithiumreiche Kathoden-Lithium-Kompensationsadditive, einschließlich LNO- und LFO-Pulvern, die entwickelt wurden, um die Coulomb-Effizienz im ersten Zyklus drastisch zu verbessern, anfängliche Kapazitätsverluste auszugleichen und die Zyklenstabilität bei NCM-, NCA- und LFP-Batteriechemien mit hoher Energiedichte zu verlängern.

Details anzeigen
Messsystem für Pulverwiderstand und Kompaktdichte von Lithium-Batterien

Messsystem für Pulverwiderstand und Kompaktdichte von Lithium-Batterien

Optimieren Sie Kathoden- und Anodenschlammformulierungen mit diesem automatisierten Messsystem für Pulverwiderstand und Kompaktdichte von Lithium-Batterien. Es bietet eine servogesteuerte Druckausführung mit geschlossenem Regelkreis, hochauflösende Wegüberwachung, synchrone Umgebungsdatenerfassung und automatisierte Analysesoftware für präzise Qualitätskontroll-Workflows bei Elektroden.

Details anzeigen
LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Kathodenmaterial Lithium-Ionen-Batterie High-Nickel ternäres NMC

LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Kathodenmaterial Lithium-Ionen-Batterie High-Nickel ternäres NMC

High-Nickel NCM 811 LiNiCoMnO2 Kathodenmaterial für außergewöhnliche Energiedichte, hohe spezifische Kapazität und überlegene Zyklenstabilität in der Forschung und Entwicklung von Lithium-Ionen-Batteriezellen der nächsten Generation für kommerzielle Pouch-, Rund- und prismatische Formate.

Details anzeigen
Lithiumreiches Mangan-basiertes Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien

Lithiumreiches Mangan-basiertes Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien

Entdecken Sie leistungsstarkes, lithiumreiches Mangan-basiertes Kathodenmaterial für fortschrittliche Lithium-Ionen-Batterien, das eine spezifische Kapazität von über 250 mAh/g, überragende strukturelle Stabilität, niedrige Rohstoffkosten und eine außergewöhnliche Ratenfähigkeit in Forschungsaufbauten mit Knopf- und Pouch-Zellen bietet.

Details anzeigen
Lithiumreiches Kathodenmaterial auf Manganbasis für Forschung und Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte

Lithiumreiches Kathodenmaterial auf Manganbasis für Forschung und Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte

Das hochkapazitive, lithiumreiche Kathodenmaterial auf Manganbasis liefert über 250 mAh/g bei überlegener thermischer Stabilität, niedrigeren Rohstoffkosten und außergewöhnlicher Energiedichte für Lithium-Ionen-Pouch- und Knopfzellen der nächsten Generation.

Details anzeigen
Lithium-Cobalt-Oxid (LCO) Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Sekundärbatterien

Lithium-Cobalt-Oxid (LCO) Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Sekundärbatterien

Hochleistungsfähiges Lithium-Cobalt-Oxid (LCO) Kathodenpulver für Lithium-Ionen-Sekundärbatterien, das sich durch eine außergewöhnliche Klopfdichte, hohe Effizienz im ersten Zyklus, überlegene Ratenfähigkeit und strenge chemische Reinheit für die fortschrittliche kommerzielle und forschungsorientierte Herstellung von Energiespeicherzellen auszeichnet.

Details anzeigen
8μm doppelseitig glatte Batterie-Kupferfolie für Anodenstromkollektoren

8μm doppelseitig glatte Batterie-Kupferfolie für Anodenstromkollektoren

Diese ultradünne, 8μm doppelseitig glatte Kupferfolie wurde für die fortschrittliche Lithium-Batterieproduktion entwickelt und bietet außergewöhnliche elektrische Leitfähigkeit, Porenfreiheit, hohe Zugfestigkeit und kontrollierte Rauheit für eine überlegene Haftung des negativen Elektrodenmaterials und eine hohe Energiedichte der Zellen.

Details anzeigen
Einseitige und doppelseitige Lithium-Kupfer-Verbundfolienstreifen für Anodenstromkollektoren in Festkörperbatterien

Einseitige und doppelseitige Lithium-Kupfer-Verbundfolienstreifen für Anodenstromkollektoren in Festkörperbatterien

Hochreine einseitige und doppelseitige Lithium-Kupfer-Verbundfolie für Anodenstromkollektoren der nächsten Generation von Festkörperbatterien. Sie bietet eine ultradünne metallische Lithium-Laminierung, minimalen Grenzflächenwiderstand, überlegene chemische Reinheit und eine Verpackung unter trockenem Argon, um eine zuverlässige elektrochemische Stabilität und eine lange Zelllebensdauer zu gewährleisten.

Details anzeigen
Hochleistungs-Elektrolytformulierung für Silizium-Kohlenstoff-Anoden in der Lithium-Ionen-Batterieforschung und -fertigung

Hochleistungs-Elektrolytformulierung für Silizium-Kohlenstoff-Anoden in der Lithium-Ionen-Batterieforschung und -fertigung

Hochleistungs-Silizium-Kohlenstoff-Anodenelektrolyt für die Entwicklung von Lithium-Batterien der nächsten Generation, der extrem niedrige Feuchtigkeit, minimale freie Säure, überlegene Ionenleitfähigkeit, robuste SEI-Schichtbildung sowie außergewöhnliche Kapazitätserhaltung und verlängerte Lebensdauer in Forschung und industriellem Prototyping bietet.

Details anzeigen