Продукты Расходные материалы и сырье для аккумуляторных лабораторий Материалы для аккумуляторов Проводящий технический углерод Super P Li аккумуляторного класса, порошковая добавка для электродов литий-ионных аккумуляторов
Категории
Категории
Проводящий технический углерод Super P Li аккумуляторного класса, порошковая добавка для электродов литий-ионных аккумуляторов

Материалы для аккумуляторов

Проводящий технический углерод Super P Li аккумуляторного класса, порошковая добавка для электродов литий-ионных аккумуляторов

Артикул : CL24

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Удельная площадь поверхности по БЭТ
62 ± 5 м²/г (Типичное значение: 63 м²/г)
Абсорбционная способность (ДБФ)
32 ± 2 мл/5г (Типичное значение: 31,5 мл/5г)
Содержание следов железа (Fe)
Макс. 10 ppm (Типичное значение: 2,1 ppm)
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Характеристики

Почему выбирают нас

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Обзор продукта

Изображение продукта 1

Изображение продукта 3

Этот высокочистый порошок проводящего технического углерода служит отраслевым стандартом проводящей добавки, разработанной специально для систем накопления энергии и высокоскоростных электрохимических приложений. Формируя взаимосвязанную трехмерную сеть переноса электронов в матрицах катода и анода, материал значительно снижает внутренний импеданс ячейки, повышает скоростные характеристики и максимизирует использование активного материала в современных вторичных аккумуляторах.

Оптимизированная как для коммерческого производства ячеек, так и для лабораторных исследований, эта проводящая добавка универсально совместима с распространенными химическими составами аккумуляторов, включая литий-железо-фосфатные (LFP), никель-марганец-кобальтовые оксиды (NMC), литий-кобальтовые оксиды (LCO), литий-титанатные (LTO) и кремний-графитовые композитные аноды. Помимо стандартных литий-ионных систем, порошок широко применяется в суперконденсаторах, натрий-ионных ячейках, твердотельных аккумуляторах и специализированных проводящих полимерных соединениях.

Материал производится в соответствии со строгими стандартами качества и отличается исключительно низким содержанием металлических примесей, строго контролируемым содержанием летучих веществ и минимальным уровнем влажности. Эти характеристики обеспечивают химическую пассивность по отношению к разложению электролита, устраняют риски локальных микрозамыканий и обеспечивают стабильное реологическое поведение при обработке электродной суспензии, что приводит к равномерной морфологии покрытия и долгосрочной стабильности циклов.

Основные характеристики

  • Оптимизированная удельная площадь поверхности: Характеризуется сбалансированной площадью поверхности по БЭТ 62 ± 5 м²/г (типичное значение 63 м²/г), обеспечивая идеальный компромисс между обширной площадью проводящего контакта и умеренным расходом связующего без риска гелеобразования суспензии.
  • Контролируемая структура агрегатов: Благодаря специализированной разветвленной цепной архитектуре с показателем поглощения 32 ± 2 мл/5 г, эта добавка создает надежные пути перколяции электронов по всему слою электрода даже при минимальных дозировках.
  • Сверхнизкий профиль металлических примесей: Контролируется по строгой спецификации: менее 10 ppm железа (типично 2,1 ppm) и менее 0,1 ppm никеля, что минимизирует риск дендритных микрозамыканий, чрезмерного саморазряда и нежелательного каталитического разложения жидких электролитов.
  • Минимальное содержание влаги и летучих веществ: При ограничении содержания влаги ≤0,1% (стандартный максимум 0,3%) и содержании летучих фракций ниже 0,11% (стандартный максимум 0,15%), порошок исключает нежелательные побочные реакции при работе под высоким напряжением и предотвращает газовыделение во время высокотемпературного старения ячейки.
  • Благоприятная щелочная pH-химия: Работая в щелочном диапазоне от pH 8 до 11 (типично 9,2), этот материал помогает буферизировать кислые следовые компоненты, предотвращая коррозию токосъемника и сохраняя химическую целостность сетей PVDF и связующих на водной основе.
  • Низкая насыпная плотность для быстрого диспергирования: Разработанный с контролируемой насыпной плотностью 160 ± 20 кг/м³, порошок быстро распадается при стандартном планетарном или высокосдвиговом смешивании, избегая образования стойких агломератов и обеспечивая гомогенное распределение.
  • Широкая реологическая совместимость: Легко встраивается как в неводные (N-метил-2-пирролидон / PVDF), так и в водные (вода / SBR-CMC / полиакриловая кислота) системы суспензий со стабильными профилями вязкости и устойчивостью к разжижению при сдвиге.
  • Высокоскоростной электронный транспорт: Обеспечивает низкое контактное сопротивление на границах зерен активного материала, значительно улучшая разрядные характеристики C-rate и низкотемпературную кинетическую отзывчивость в мощных конструкциях аккумуляторов.

Применение

Применение Описание Ключевое преимущество
Катоды литий-ионных аккумуляторов Смешивается с активными материалами, такими как NMC811, LFP и LCO, в составе суспензий вместе со связующим PVDF. Формирует непрерывную проводящую матрицу, которая снижает поляризацию катода и оптимизирует скоростные характеристики при быстром разряде.
Кремний-графитовые аноды Вводится в состав высокоемких композитных анодов, подверженных значительному объемному расширению при литировании. Поддерживает непрерывный электрический контакт между расширяющимися частицами кремния, смягчая падение емкости при длительном циклировании.
Твердотельные аккумуляторы нового поколения Распределяется в твердых композитных катодных матрицах вместе с твердыми электролитами (сульфидного, оксидного или полимерного типов). Снижает контактное сопротивление между частицами на жестких интерфейсах «твердое тело-твердое тело» без ухудшения электрохимической стабильности.
Натрий-ионные и калий-ионные ячейки Используется в качестве основного проводящего агента для анодов из твердого углерода и катодов на основе слоистых оксидов / аналогов берлинской лазури. Адаптируется к динамике внедрения ионов с большими радиусами, обеспечивая быстрый обмен электронами на границе с активным материалом.
Электрохимические суперконденсаторы Соединяется с активированным углем с большой площадью поверхности или псевдоемкостными оксидами металлов на алюминиевых токосъемниках. Снижает эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и улучшает высокочастотный отклик в импульсных системах накопления энергии.
Первичные литиевые химические источники тока Включается в составы ячеек на основе диоксида лития-марганца (Li-MnO2) и тионилхлорида лития (Li-SOCl2). Предотвращает пассивацию катода и максимизирует надежность импульсного разряда тока в течение многолетнего срока службы.
Проводящие полимеры и антистатические покрытия Вводится в термопластичные эластомеры, эпоксидные матрицы и ESD-безопасные упаковочные пленки. Придает постоянные антистатические свойства и способность к рассеиванию электростатического заряда при низких порогах перколяции без ущерба для механической прочности.
Каталитические слои топливных элементов Диспергируется вместе с катализаторами из металлов платиновой группы в слоях электродов протонообменных мембран (PEM). Повышает электронную проводимость каталитического слоя и пористость для массопереноса, оптимизируя кинетику реакции восстановления кислорода.

Технические характеристики

Параметр Единица измерения Стандарт спецификации Типичное значение (Код товара: CL24)
Кажущаяся насыпная плотность кг/м³ 160 ± 20 160
Удельное поглощение (DBP) мл / 5г 32 ± 2 31,5
Удельная площадь поверхности по БЭТ м²/г 62 ± 5 63
Содержание влаги мас.% Макс 0,3 0,10
Общая сера (S) мас.% Макс 0,03 0,009
Летучие вещества мас.% Макс 0,15 0,11
Общее содержание золы мас.% Макс 0,05 0,01
Следы железа (Fe) ppm Макс 10 2,1
Следы никеля (Ni) ppm 0,1
Значение pH 8,0 – 11,0 9,2

Почему стоит выбрать этот продукт

  • Исключительная однородность партий: Синтезируется в строго регулируемых условиях термического крекинга для обеспечения идентичной площади поверхности, структуры и химической чистоты во всех производственных партиях, что исключает вариации вязкости суспензии и толщины покрытия.
  • Критический контроль металлических примесей: Строгие протоколы очистки ограничивают содержание примесей переходных металлов, таких как железо и никель, до уровней ниже 1 ppm, предотвращая микрозамыкания ячеек и катастрофический саморазряд в критически важных промышленных и автомобильных аккумуляторных ячейках.
  • Высокая структурная эффективность при низких дозировках добавки: Специализированная морфология разветвленных углеродных агрегатов создает устойчивые проводящие пути при меньших весовых процентах, сохраняя более высокие массовые доли активного материала для максимальной плотности энергии ячейки.
  • Полная универсальность химии суспензий: Доказанная химическая совместимость как с органическими системами на основе NMP, так и с экологичными водными платформами связующих обеспечивает легкую интеграцию в существующие коммерческие производственные линии литья электродов.

Свяжитесь с нашей командой технических специалистов сегодня, чтобы запросить оптовые цены, образцы партий или комплексную поддержку по применению для ваших производственных нужд в области накопления энергии.

Нам доверяют лидеры отрасли

Наши партнеры-клиенты
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

Техническая спецификация продукта

Проводящий технический углерод Super P Li аккумуляторного класса, порошковая добавка для электродов литий-ионных аккумуляторов

Каталог категорий

Материалы Для Аккумуляторов


ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные товары

Токопроводящая добавка в виде технического углерода для производства высокоэффективных аккумуляторных электродов

Токопроводящая добавка в виде технического углерода для производства высокоэффективных аккумуляторных электродов

Этот высококачественный токопроводящий технический углерод, разработанный для высокоэффективных накопителей энергии, обладает удельной площадью поверхности 45 м²/г, сверхнизким содержанием металлических примесей и превосходной перколяционной структурой, что позволяет максимизировать разрядную емкость, циклическую стабильность и долгосрочную проводимость электродов в требовательных электрохимических системах.

Посмотреть детали
Токопроводящая углеродная бумага в качестве токосъемника для электродов топливных элементов и суперконденсаторов

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.

Посмотреть детали
Высокопроводящая углеродная ткань для топливных элементов и электродов аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
Высокосферический и неправильной формы порошок твердого углерода для анодов литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов

Высокосферический и неправильной формы порошок твердого углерода для анодов литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов

Высокочистые сферические и неправильной формы порошки твердого углерода для анодов, разработанные для исследований в области натрий-ионных и литий-ионных аккумуляторов. Отличаются высокой начальной кулоновской эффективностью, контролируемым гранулометрическим составом, исключительной чистотой и выдающимися скоростными характеристиками для накопления энергии и создания прототипов современных ячеек.

Посмотреть детали
Анодный материал для литий-ионных аккумуляторов: титанат лития (LTO) Li4Ti5O12, с углеродным покрытием и без

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.

Посмотреть детали
Анодный материал из углерод-кремниевого композита с углеродным покрытием для литий-ионных аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
Углеродсодержащий порошок фосфата натрия-ванадия Na3V2PO43 — катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
16-микронная алюминиевая фольга с углеродным покрытием для токосъемников литий-ионных аккумуляторов

16-микронная алюминиевая фольга с углеродным покрытием для токосъемников литий-ионных аккумуляторов

Оптимизируйте характеристики электродов аккумуляторов с помощью высококачественной 16-микронной алюминиевой фольги с углеродным покрытием, разработанной для снижения динамического внутреннего сопротивления, повышения адгезии активного материала и улучшения стабильности напряжения в аккумуляторных сборках при производстве коммерческих литий-ионных ячеек и высокомощных систем накопления энергии.

Посмотреть детали
LiNiCoMnO2 Ni Co Mn 8 1 1 NCM 811 Катодный материал Литий-ионный аккумулятор Высоконикелевый тройной NMC

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.

Посмотреть детали
Катодный материал для литий-ионных аккумуляторов NCM532 NMC тройной порошок

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.

Посмотреть детали
Катодный материал из оксида лития-кобальта (LCO) для литий-ионных вторичных аккумуляторов

Катодный материал из оксида лития-кобальта (LCO) для литий-ионных вторичных аккумуляторов

Высокоэффективный порошок катодного материала из оксида лития-кобальта (LCO), разработанный для литий-ионных вторичных аккумуляторов. Отличается исключительной насыпной плотностью, высокой эффективностью первого цикла, превосходными разрядными характеристиками и строгой химической чистотой для передового коммерческого производства и научных исследований в области накопителей энергии.

Посмотреть детали
Система измерения удельного электрического сопротивления и плотности прессования порошков для литиевых аккумуляторов

Система измерения удельного электрического сопротивления и плотности прессования порошков для литиевых аккумуляторов

Оптимизируйте составы катодных и анодных суспензий с помощью этой автоматизированной системы измерения удельного сопротивления и плотности прессования порошков для литиевых аккумуляторов. Система оснащена сервоприводом с замкнутым контуром для создания давления, высокоточным мониторингом смещения, синхронной регистрацией параметров окружающей среды и автоматизированным аналитическим программным обеспечением для прецизионного контроля качества электродов.

Посмотреть детали
Литий-никель-кобальт-алюминиевый оксидный (NCA) порошковый катодный материал для создания передовых литий-ионных аккумуляторов и исследований в области хранения энергии

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.

Посмотреть детали
Катодный материал для литий-ионных вторичных аккумуляторов: оксид лития-никеля-кобальта-марганца

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.

Посмотреть детали
Активный порошок катодного материала на основе берлинской лазури для натрий-ионных аккумуляторов с высокой емкостью

Активный порошок катодного материала на основе берлинской лазури для натрий-ионных аккумуляторов с высокой емкостью

Высокоэффективный катодный материал на основе берлинской лазури для натрий-ионных аккумуляторов с химическим составом Na2FeFe(CN)6, обеспечивающий быструю диффузию ионов натрия, низкую деформацию кристаллической решетки и разрядную емкость более 100 мАч/г для передовых исследований аккумуляторов и тестирования полноячеечных систем.

Посмотреть детали
Порошок прусского белого цвета для катодов натрий-ионных аккумуляторов Na2MnFe(CN)6 для передовых исследований в области хранения натрий-ионной энергии

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

Посмотреть детали
Порошок литий-марганец-железо-фосфата (LMFP) для катодов аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
Порошок литий-марганцевой шпинели (LMO) LiMn2O4 для катодов литий-ионных аккумуляторов

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.

Посмотреть детали
Активированный уголь для суперконденсаторов в системах накопления энергии с органическим и водным электролитом

Активированный уголь для суперконденсаторов в системах накопления энергии с органическим и водным электролитом

Этот активированный уголь для суперконденсаторов, разработанный для обеспечения высокой емкости и низкого внутреннего сопротивления, гарантирует оптимальные электрохимические характеристики в системах накопления энергии как с органическими, так и с водными электролитами. Запросите техническое коммерческое предложение сегодня.

Посмотреть детали
Катодный материал для литиевых аккумуляторов: порошок литий-железо-фосфата (LiFePO4/LFP)

Катодный материал для литиевых аккумуляторов: порошок литий-железо-фосфата (LiFePO4/LFP)

Высококачественный катодный материал для литиевых аккумуляторов — порошок литий-железо-фосфата (LiFePO4/LFP) — обеспечивает превосходную термическую безопасность, высокую разрядную емкость, низкое содержание влаги и стабильные электрохимические характеристики. Идеально подходит для производства пакетных ячеек (pouch cell) и исследовательских работ с дисковыми элементами питания.

Посмотреть детали