Материалы для аккумуляторов
Порошковое связующее на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) для анодных материалов литиевых аккумуляторов
Артикул : CL34
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
Доставка:
Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.
Почему выбирают нас
Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.
Обзор продукта


Это высокочистое порошковое связующее на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) представляет собой специально разработанную водорастворимую биополимерную добавку для рецептур анодов литий-ионных аккумуляторов и современных систем хранения энергии. Благодаря высокой плотности функциональных карбоксильных и гидроксильных групп этот материал обеспечивает выдающуюся реологическую модификацию, стабильную суспензию частиц и прочное полимерное связывание в водных суспензиях электродов. Способствуя равномерному распределению активных материалов, таких как синтетический графит, природный графит, твердый углерод и кремниевые композиты, связующее предотвращает фазовое разделение и улучшает общую технологичность суспензии.
Разработанный в первую очередь для исследований в области электрохимического хранения энергии, пилотных линий по производству аккумуляторов и лабораторий материаловедения, этот биополимер действует как важный загуститель и стабилизатор дисперсии. Его нетоксичный, водорастворимый химический состав полностью исключает необходимость использования дорогих и опасных органических растворителей, таких как N-метил-2-пирролидон (NMP), упрощая подготовку суспензии и поддерживая экологически безопасные рабочие процессы обработки электродов.
Строгий контроль качества гарантирует исключительную повторяемость от партии к партии, сверхнизкое содержание следов металлов и стабильную кинетику гидратации. Будь то стандартные графитовые аноды или высокоемкие смеси с преобладанием кремния, это порошковое связующее сохраняет структурную целостность и равномерную адгезию к токосъемнику в сложных лабораторных условиях нанесения покрытия, сушки и каландрирования.
Ключевые особенности
- Высокочистый состав аккумуляторного класса: Связующее с чистотой более 99,5% (измерено 99,7%) минимизирует количество электрохимически неактивных примесей и строго ограничивает содержание следов тяжелых металлов (Pb < 15 ppm, Fe < 40 ppm, As < 2 ppm) для предотвращения микрокоротких замыканий и паразитных побочных реакций во время циклов работы ячейки.
- Оптимизированная водная реология и защита от оседания: Обеспечивая контролируемый профиль вязкости от 7 000 до 10 000 мПа·с в 2% водном растворе (протестировано 7 458 мПа·с), этот материал демонстрирует идеальное псевдопластическое поведение (разжижение при сдвиге), которое предотвращает осаждение графита, оптимизируя при этом высокоскоростное щелевое нанесение и нанесение с помощью ракеля.
- Индивидуальная степень замещения (СЗ): Благодаря точному диапазону замещения от 0,6 до 0,9 (измерено 0,86), архитектура полимера балансирует между быстрой растворимостью в воде и прочным физическим сшиванием, оптимизируя химическую стабильность в щелочных и нейтральных средах суспензий.
- Прочная адгезия за счет водородных связей: Плотные гидроксильные и карбоксильные функциональные группы образуют мощные сети водородных связей между частицами активного материала и медной фольгой токосъемника, противостоя механической деградации и отслоению активной массы во время циклов заряда и разряда с высокой скоростью.
- Низкий профиль остаточной влажности: Разработанный с низким содержанием влаги (измерено 5,35%, что значительно ниже максимального предела в 10%), этот порошок способствует быстрой кинетике сушки при запекании электродов, защищая чувствительные к влаге электролиты аккумуляторов и минимизируя газовыделение в готовых ячейках.
- Контролируемая стабильность pH суспензии: Поддерживая стабильный, близкий к нейтральному диапазон pH от 6,0 до 8,5 (измерено 6,77), связующее предотвращает коррозию токосъемника и избегает преждевременной коагуляции парных латексных связующих, таких как стирол-бутадиеновый каучук (SBR).
- Отличная устойчивость к каландрированию и сжатию: После нанесения и сушки полученная полимерная матрица выдерживает каландрирование электродов под высоким давлением без микротрещин, сохраняя целостность пористых путей и обеспечивая низкий электрический межфазный импеданс.
- Смягчение «челночного эффекта» в серных химических системах: Помимо обычных интеркаляционных анодов, этот биополимер эффективно улавливает полисульфидные частицы посредством электростатических взаимодействий, значительно продлевая срок службы в передовых архитектурах литий-серных (Li–S) ячеек.
Области применения
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| Литий-ионные графитовые аноды | Используется в качестве антиседиментационной добавки и водного связующего в стандартных суспензиях отрицательных электродов из искусственного и природного графита. | Предотвращает агломерацию активной массы, увеличивает срок хранения суспензии и обеспечивает гладкое нанесение ракелем на медную фольгу. |
| Кремниево-графитовые композитные аноды | Включается в высокоемкие анодные системы, содержащие наночастицы кремния, SiO или кремниево-углеродные смеси. | Компенсирует экстремальное объемное расширение за счет гибких сетей водородных связей, предотвращая разрушение частиц и отслоение электрода. |
| Литий-серные (Li–S) катоды | Служит многофункциональным связующим и иммобилизатором полисульфидов в рецептурах серно-углеродных композитных катодов. | Подавляет челночный эффект полисульфидов, стабилизируя сохранение емкости и продлевая срок службы. |
| Водные натрий-ионные аноды | Используется при изготовлении анодов из твердого углерода и неграфитируемого углерода с использованием экологически чистой обработки на водной основе. | Исключает зависимость от растворителей NMP, обеспечивая прочную межфазную связь на алюминиевых или медных подложках. |
| Композитные промежуточные слои для твердотельных аккумуляторов | Применяется в качестве полимерного связующего при подготовке суспензий для тонкопленочных керамических и композитных твердых электролитов. | Обеспечивает равномерное распределение частиц и гибкую механическую целостность перед высокоплотным спеканием или прессованием. |
| Высокоскоростное рулонное нанесение суспензии | Интегрируется в пилотные и производственные линии суспензий электродов, требующие точного разжижения при сдвиге и быстрого выравнивания. | Обеспечивает получение бездефектных покрытий без точечных отверстий с равномерной поверхностной плотностью на высокопроизводительных линиях нанесения. |
Технические характеристики
| Технический параметр | Стандарт спецификации | Измеренное значение партии (CL34) | Статус / Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Код продукта | CL34 | CL34 | Эталонный стандарт |
| Внешний вид | Белый порошок | Белый порошок | Визуальный осмотр |
| Химическая чистота | > 99,5% | 99,7% | Титрометрический анализ |
| Вязкость (2% водный раствор) | 7 000 ~ 10 000 мПа·с | 7 458 мПа·с | Ротационный вискозиметр (25°C) |
| Степень замещения (СЗ) | 0,6 ~ 0,9 | 0,86 | Химический анализ |
| Содержание воды | < 10,0% | 5,35% | Метод Карла Фишера / Потеря при сушке |
| Значение pH (1% раствор) | 6,0 ~ 8,5 | 6,77 | pH-потенциометрия |
| Примесь свинца (Pb) | < 15 ppm | Соответствует (Прошел) | Атомно-абсорбционная спектроскопия |
| Примесь железа (Fe) | < 40 ppm | Соответствует (Прошел) | Колориметрический / ICP анализ |
| Примесь мышьяка (As) | < 2 ppm | Соответствует (Прошел) | ICP-MS анализ |
| Совместимость с растворителями | Деионизированная вода | Деионизированная вода | Полное водное растворение |
| Основная функция | Анодный загуститель / Антиседиментатор | Анодный загуститель / Антиседиментатор | Подготовка суспензии аккумулятора |
Почему стоит выбрать этот продукт
- Строгая чистота аккумуляторного класса: Каждая партия тщательно проверяется, чтобы гарантировать, что примеси тяжелых металлов (Pb, Fe, As) остаются на следовых уровнях, исключая электрохимические короткие замыкания и минимизируя потерю емкости в течение тысяч циклов.
- Превосходная реологическая предсказуемость: Жестко контролируемое окно вязкости 7 000–10 000 мПа·с гарантирует стабильное выравнивание суспензии, исключая полосы покрытия, точечные отверстия и истончение краев при различных скоростях смешивания.
- Доказанная совместимость с водными рабочими процессами: Полностью растворимый в деионизированной воде, этот связующий агент исключает использование токсичных систем рекуперации растворителя NMP, значительно сокращая эксплуатационные расходы лаборатории, расходы на утилизацию растворителей и риски для безопасности оператора.
- Оптимизированная межфазная адгезия: Благодаря степени замещения 0,86, этот материал балансирует между сильной адгезией к медной фольге и высокой внутренней когезией, обеспечивая непревзойденную структурную устойчивость при каландрировании, резке и намотке.
- Бесшовная интеграция с лабораторным и пилотным оборудованием: Полная совместимость со стандартными лабораторными планетарными смесителями, аппликаторами пленок, щелевыми головками и прецизионными прессами с подогревом на всех этапах сборки ячеек.
Свяжитесь с нашей командой технических специалистов сегодня, чтобы запросить коммерческое предложение, получить сертификаты анализа для конкретной партии или обсудить индивидуальные лабораторные пакеты материалов для ваших исследований в области хранения энергии.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
Порошковое связующее на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) для анодных материалов литиевых аккумуляторов
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные товары
Порошок карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) для анодных материалов литий-ионных аккумуляторов
Высокочистый порошок карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), разработанный для приготовления анодной суспензии литий-ионных аккумуляторов. Это водорастворимое связующее премиум-класса обеспечивает превосходный реологический контроль, высокую адгезию и стабильные показатели циклирования для передовых лабораторных исследований и разработки систем хранения энергии.
Анодный материал из углерод-кремниевого композита с углеродным покрытием для литий-ионных аккумуляторов
Высокоэффективный анодный материал из кремния с углеродным покрытием, разработанный для создания литий-ионных аккумуляторов следующего поколения, обеспечивающий исключительную разрядную емкость, низкую удельную площадь поверхности, оптимизированную насыпную плотность, превосходную начальную кулоновскую эффективность и надежную стабильность циклического ресурса при строгих электрохимических испытаниях.
Углеродсодержащий порошок фосфата натрия-ванадия Na3V2PO43 — катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов
Высокочистый углеродсодержащий катодный порошок фосфата натрия-ванадия Na3V2PO43, разработанный для передовых исследований натрий-ионных аккумуляторов, обладает чистотой 3N, равномерным распределением частиц от 1 до 2 микрон, низким уровнем примесей, превосходной скоростной характеристикой и исключительной структурной стабильностью во время циклов заряда-разряда.
Катодный материал для литий-ионных аккумуляторов NCM532 NMC тройной порошок
Высокоэффективный катодный материал для литий-ионных аккумуляторов, тройной порошок NCM532 NMC, обеспечивает превосходную плотность энергии, структурную стабильность и исключительную эффективность циклов для передовых систем изготовления ячеек, систем хранения энергии и исследований в области электромобилей.
Порошок катодного материала для литий-ионных аккумуляторов NMC NCM622
Высокопроизводительный порошок катодного материала NCM622 NMC для литий-ионных аккумуляторов, разработанный для силовых элементов электромобилей и систем хранения энергии. Обеспечивает превосходную начальную емкость 187 мАч/г, отличную скоростную характеристику, высокую плотность уплотнения и исключительную стабильность при термических циклах.
LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Катодный материал Литий-ионный аккумулятор Высоконикелевый тройной NMC
Высоконикелевый катодный материал NCM 811 LiNiCoMnO2, обеспечивающий исключительную плотность энергии, высокую удельную емкость и превосходную стабильность цикла для исследований и разработок литий-ионных аккумуляторов следующего поколения в коммерческих форматах: пакетных (pouch), цилиндрических и призматических.
Лабораторная круглая двунаправленная пресс-форма
Прецизионная круглая двунаправленная пресс-форма для лабораторного использования, уплотнение высокой плотности, легированная сталь Cr12MoV. Идеально подходит для порошковой металлургии и керамики.
Высокопроводящая углеродная ткань для топливных элементов и электродов аккумуляторов
Эта высокопроводящая углеродная ткань, разработанная для высокопроизводительных электрохимических систем, обеспечивает исключительную сквозную проводимость, превосходную газопроницаемость и надежную прочность на разрыв, что делает ее идеальной подложкой для газодиффузионного слоя в передовых топливных элементах, суперконденсаторах и проточных аккумуляторах.
Токопроводящая углеродная бумага в качестве токосъемника для электродов топливных элементов и суперконденсаторов
Эта высококачественная токопроводящая углеродная бумага, разработанная для передовых электрохимических систем, служит превосходным газодиффузионным слоем и токосъемником для электродов топливных элементов и суперконденсаторов, обеспечивая равномерную пористость 75%, сверхнизкое электрическое сопротивление и высокую механическую стабильность в исследовательских целях.
Лабораторная цилиндрическая пресс-форма для лабораторного использования
Прецизионные цилиндрические пресс-формы для подготовки лабораторных образцов. Прочные, высокопроизводительные и настраиваемые для XRF, исследования батарей и тестирования материалов. Приобретайте уже сегодня!
Высоконикелевый катодный материал NCM серии 9 (поликристаллический и монокристаллический) для литий-ионных аккумуляторов
Этот высококачественный катодный материал NCM серии 9 с высоким содержанием никеля, разработанный для систем хранения лития с высокой плотностью энергии, обеспечивает сверхвысокую емкость, исключительную эффективность первого цикла, низкое содержание остаточного лития и превосходную стабильность циклов для цилиндрических, призматических и пакетных ячеек.
Лабораторный смеситель сухого порошка для гранул
Высокоэффективный смеситель сухого порошка и лабораторное смесительное оборудование для равномерного смешивания гранул, очистки из нержавеющей стали, гибкой загрузки и надежной обработки в фармацевтической, химической, пищевой, керамической, металлургической отраслях и производстве кормов с практичной эксплуатацией и эффективным оборотом материалов
Катодный материал для литий-ионных вторичных аккумуляторов: оксид лития-никеля-кобальта-марганца
Высокоэффективный катодный материал на основе оксида лития-никеля-кобальта-марганца для современных литий-ионных вторичных аккумуляторов. Разработан с точным стехиометрическим балансом, сверхнизким содержанием влаги и оптимизированным распределением частиц для максимизации электрохимической емкости, насыпной плотности и циклируемости в требовательных приложениях для хранения энергии.
Конический барабанный смеситель для смешивания сухих порошков и гранул
Конический барабанный смеситель для фармацевтических, химических, пищевых, кормовых, керамических и металлургических сухих порошков и гранул с закрытым барабаном из нержавеющей стали, обеспечивающий надежные и равномерные результаты, регулируемую скорость, работу по таймеру, легкую очистку и эффективное смешивание без «мертвых зон» для лабораторных и производственных процессов.
Литий-никель-кобальт-алюминиевый оксидный (NCA) порошковый катодный материал для создания передовых литий-ионных аккумуляторов и исследований в области хранения энергии
Высокоэффективный порошковый материал на основе оксида лития-никеля-кобальта-алюминия (NCA), разработанный для исследований и разработок литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии, обеспечивающий превосходную электрохимическую разрядную емкость, исключительную насыпную плотность, точное распределение частиц и низкое содержание остаточных щелочей на поверхности.
Лабораторная пресс-форма Polygon
Прецизионные многоугольные пресс-формы для металлических порошков и материалов. Нестандартные формы, уплотнение под высоким давлением, прочная конструкция. Идеально подходит для лабораторий и производства.
Анодный материал для литий-ионных аккумуляторов: титанат лития (LTO) Li4Ti5O12, с углеродным покрытием и без
Высокочистый порошок титаната лития (LTO) Li4Ti5O12 с углеродным покрытием и без него обеспечивает исключительную термическую безопасность, сверхдолгий срок службы и высокую скорость заряда для передовых систем накопления энергии, электромобилей, специализированных источников питания и гибридных суперконденсаторов.
Порошок литий-марганцевой шпинели (LMO) LiMn2O4 для катодов литий-ионных аккумуляторов
Высокочистый порошок катодной литий-марганцевой шпинели (LMO) LiMn2O4 обеспечивает превосходную термическую стабильность, низкий внутренний импеданс и исключительную скорость разряда для создания прототипов литий-ионных аккумуляторов, изготовления таблеточных элементов (coin cell), электрохимических исследований и мощных систем накопления энергии.
Порошок литий-марганец-железо-фосфата (LMFP) для катодов аккумуляторов
Высокопроизводительный порошковый катодный материал LMFP (литий-марганец-железо-фосфат) для аккумуляторов нового поколения, обеспечивающий разрядную емкость 154,4 мАч/г, исключительную термическую безопасность, превосходную стабильность плато напряжения и высокую эффективность первого цикла для требовательных электрохимических приложений.
Порошок прусского белого цвета для катодов натрий-ионных аккумуляторов Na2MnFe(CN)6 для передовых исследований в области хранения натрий-ионной энергии
Высокочистый катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов на основе прусского белого цвета с прочной трехмерной открытой каркасной структурой, обеспечивающий высокую удельную емкость 130 мАч/г и превосходные скоростные характеристики, разработанный для точного изготовления ячеек, обработки суспензий и передовых исследований аккумуляторов для хранения энергии