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)
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


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
Техническая спецификация продукта
Проводящий технический углерод Super P Li аккумуляторного класса, порошковая добавка для электродов литий-ионных 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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
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 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.
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.
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.