Batteriematerialien
Synthetisches Graphitpulver als Anodenmaterial für High-End-Lithium-Ionen-Batterien
Artikelnummer : CL28
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Erste Entladekapazität
- ≥360 mAh/g
- Initiale Coulomb-Effizienz
- ≥92.0%
- Partikelgröße (D50)
- 18.0 - 22.0 µm
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Dieses hochreine synthetische Graphitpulver ist ein fortschrittliches aktives Anodenmaterial, das speziell für Lithium-Ionen-Batteriearchitekturen mit hoher Energiedichte und langer Lebensdauer entwickelt wurde. Durch Hochtemperatur-Graphitierung und präzise Partikelklassifizierung hergestellt, weist das Material einen außergewöhnlichen Grad an graphitischer Ordnung mit einem Schichtabstand von 3,358 ± 0,003 Å auf. Diese optimierte Mikrostruktur ermöglicht eine schnelle Lithium-Ionen-Interkalations- und Deinterkalationskinetik bei gleichzeitiger struktureller Stabilität über lange Lade-Entlade-Zyklen hinweg.
Das Material wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen moderner elektrochemischer Energiespeicher-F&E sowie der kommerziellen Herstellung von Pouch-, prismatischen und zylindrischen Zellen zu erfüllen. Es zeichnet sich durch einen überragenden anfänglichen Coulomb-Wirkungsgrad von über 92,0 % und eine reversible erste Entladekapazität von mindestens 360 mAh/g aus. Es ist ideal für Forscher und Zellhersteller geeignet, die Hochleistungsbatterien, Premium-Elektronikzellen und Energiespeichersysteme der nächsten Generation entwickeln.
Strenge chemische Reinigung und physikalische Verarbeitung gewährleisten außergewöhnlich niedrige Werte an Restasche (≤0,1 %), Feuchtigkeit (≤0,2 %) und magnetischen metallischen Verunreinigungen (Fe ≤50 ppm). Dieses saubere chemische Profil minimiert irreversible Nebenreaktionen während der anfänglichen Bildung der Festelektrolyt-Zwischenschicht (SEI), unterdrückt Selbstentladungsraten und Gasbildung in fertigen Zellen, um eine hervorragende Betriebssicherheit und langfristige Zuverlässigkeit zu garantieren.
Hauptmerkmale
- Hohe reversible Entladekapazität: Erreicht eine erste Entladekapazität von ≥360 mAh/g und nähert sich damit dem theoretischen Limit von Graphit, um die gravimetrische Energiedichte in High-End-Lithium-Ionen-Zellkonzepten zu maximieren.
- Hoher anfänglicher Coulomb-Wirkungsgrad: Bietet einen anfänglichen Lade-Entlade-Wirkungsgrad von ≥92,0 %, was den Verbrauch an aktivem Lithium im ersten Zyklus erheblich senkt und den Bedarf an Kathoden-Überdimensionierung reduziert.
- Optimierte Zwischenschicht-Kristallstruktur: Verfügt über einen streng kontrollierten graphitischen Schichtabstand von d002 = 3,358 ± 0,003 Å, was schnelle Li-Ionen-Transportwege erleichtert und den strukturellen Abbau bei kontinuierlichen Hochleistungszyklen reduziert.
- Kontrollierte Partikelgrößenverteilung: Entwickelt mit einer ausgewogenen Partikelabstufung (D10: 8,0–12,0 µm, D50: 18,0–22,0 µm, D90: 35,0–41,0 µm), die eine hohe Packungsdichte der Slurry, exzellente Rheologie und eine gleichmäßige Beschichtungsdicke der Elektrode gewährleistet.
- Überragende Klopfdichte und Packungsleistung: Weist eine hohe Klopfdichte von ≥0,80 g/cm³ auf, was eine optimale Kalandrierungs-Pressdichte und eine verbesserte volumetrische Kapazität ermöglicht, ohne übermäßigen Partikelbruch zu verursachen.
- Maßgeschneiderte spezifische Oberfläche: Behält eine moderate BET-spezifische Oberfläche von 2,0–5,0 m²/g bei, was eine schnelle Benetzung durch den Elektrolyten und eine hohe Grenzflächenkinetik gegenüber der parasitären Elektrolytzersetzung ausbalanciert.
- Extrem niedriger Gehalt an metallischen Verunreinigungen: Enthält Spuren von Eisen unter 50 ppm, um interne Mikrokurzschlüsse zu verhindern, lokalisierte Stromkonzentrationen zu eliminieren und die Zellsicherheit über die gesamte Lebensdauer zu erhöhen.
- Minimale Feuchtigkeit und flüchtige Rückstände: Verarbeitet, um den Feuchtigkeitsgehalt bei ≤0,2 % und den Ascherückstand bei ≤0,1 % zu halten, was eine hohe Slurry-Stabilität, starke Bindemittelhaftung und Unterdrückung der Gasbildung während der Formierung sicherstellt.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Premium-Elektrofahrzeug-Zellen (EV) | Hochkapazitive Anodenformulierung für prismatische und Pouch-Traktionsbatteriezellen, die eine hohe Reichweite und Schnellladefähigkeit erfordern. | Hoher anfänglicher Coulomb-Wirkungsgrad (≥92,0 %) und hohe Klopfdichte maximieren die volumetrische Energiedichte und minimieren das Zellgewicht. |
| Hochstrom-Unterhaltungselektronik | Aktives Anodenmaterial für ultradünne Pouch- und Zylinderzellen für Smartphones, Hochleistungslaptops und tragbare Elektrowerkzeuge. | Reversible Entladekapazität von ≥360 mAh/g bietet lange Laufzeiten zwischen den Ladevorgängen und überlegene Hochstrom-Entladestabilität. |
| Netzenergiespeichersysteme (BESS) | Langlebige Lithium-Ionen-Energiespeicheranlagen, die Tausende von Tiefentladungszyklen mit minimalem Kapazitätsverlust erfordern. | Die d002-Zwischenschicht-Kristallstruktur reduziert Gitterspannungen während der Interkalation und sorgt für eine außergewöhnliche Zyklenlebensdauer. |
| Festkörper- & Hybridbatterie-F&E | Fortgeschrittenes Forschungssubstrat zur Untersuchung der Kompatibilität mit Festpolymer-, Sulfid- oder Oxid-Elektrolyten in Zellchemien der nächsten Generation. | Die kontrollierte Partikelgrößenverteilung (D50: 18,0–22,0 µm) und die niedrige Oberfläche sorgen für einen sauberen, reproduzierbaren Grenzflächenkontakt. |
| Luft- und Raumfahrt sowie Drohnen-Akkus | Leichte, hochzuverlässige Batteriesysteme, die unter anspruchsvollen Entladeraten und strengen Sicherheitsparametern arbeiten. | Extrem niedrige metallische Kontamination (Fe ≤50 ppm) minimiert die Selbstentladung und eliminiert praktisch das Risiko interner Kurzschlüsse. |
| Herstellung von Batteriesslurries mit hoher Konsistenz | Skalierbare Pilotlinien- und Labor-Slurry-Formulierung mit Standard-PVDF- oder wasserbasierten SBR/CMC-Bindemittelsystemen. | Die gleichmäßige Partikelgrößenverteilung sorgt für reibungslose Dispersion, stabile Viskosität und gleichmäßige Flächenmasse beim Rakelbeschichten. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation (CL28) | Maßeinheit | Teststandard / Hinweise |
|---|---|---|---|
| Produktartikelnummer | CL28 | — | High-End Anodenqualität |
| Erste Entladekapazität | ≥ 360 | mAh/g | Halbzellentest vs. Li/Li+, 0,1C Rate |
| Anfänglicher Coulomb-Wirkungsgrad (ICE) | ≥ 92,0 | % | Erster Zyklus (0,1C Laden / 0,1C Entladen) |
| Schichtabstand (d002) | 3,358 ± 0,003 | Å | Röntgenbeugungsanalyse (XRD) |
| Partikelgrößenverteilung (D10) | 8,0 – 12,0 | µm | Laserbeugungs-Partikelgrößenanalysator |
| Partikelgrößenverteilung (D50) | 18,0 – 22,0 | µm | Laserbeugungs-Partikelgrößenanalysator |
| Partikelgrößenverteilung (D90) | 35,0 – 41,0 | µm | Laserbeugungs-Partikelgrößenanalysator |
| Klopfdichte (TAP) | ≥ 0,80 | g/cm³ | Mechanische Klopfdichtemessung |
| Spezifische Oberfläche (SSA) | 2,0 – 5,0 | m²/g | Mehrpunkt-BET-Stickstoffadsorption |
| Feuchtigkeitsgehalt | ≤ 0,2 | % | Karl-Fischer-Titration / Thermogravimetrie |
| Aschegehalt | ≤ 0,1 | % | Rückstand nach Hochtemperaturofenverbrennung |
| Spurenmetallverunreinigung (Fe) | ≤ 50 | ppm | Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP-OES) |
| Standardverpackung | 500 | g/Beutel | Versiegelter Aluminium-Kunststoff-Vakuumbeutel |
Warum dieses Produkt wählen?
- Konsistente elektrochemische Reproduzierbarkeit: Präzise thermische Synthese und strenge chargenweise Partikelklassifizierung stellen sicher, dass jede Verpackung eine gleichmäßige elektrochemische Leistung liefert und Variabilität in Pilotlinien und Labortests eliminiert.
- Verbesserte Kompatibilität bei der Slurry-Verarbeitung: Die optimierte Morphologie und die maßgeschneiderte spezifische Oberfläche ermöglichen eine nahtlose Integration in wässrige (CMC/SBR) oder lösungsmittelbasierte (PVDF/NMP) Slurry-Mischprozesse mit geringem Bindemittelbedarf und überlegener rheologischer Stabilität.
- Reinheitsorientierte Sicherheit: Durch die strikte Kontrolle von ferromagnetischen Partikelverunreinigungen (Fe ≤50 ppm) und nicht-kohlenstoffhaltiger Asche (≤0,1 %) bietet dieses Material kompromisslose Sicherheit während aggressiver Formierungszyklen und Hochspannungsbetrieb.
- Optimiert für die Herstellung von Elektroden mit hoher Dichte: Eine hohe Klopfdichte in Verbindung mit hoher mechanischer Partikelintegrität ermöglicht eine gleichmäßige Elektrodenverdichtung beim Walzen, was Delaminierung und Partikelzerkleinerung verhindert.
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Synthetisches Graphitpulver als Anodenmaterial für High-End-Lithium-Ionen-Batterien
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