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%
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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 |
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- 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.
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Natürliches Graphitpulver für High-End-Anodenmaterialien in Lithiumbatterien
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