Материалы для поддержки аккумуляторов
Высокоэффективный катодный материал для литий-серных аккумуляторов: композит сера-углерод
Артикул : FZ60
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Содержание серы
- 75% (настраиваемое 30%–80%)
- Начальная разрядная емкость (0,1C)
- 1180 мАч/г
- Распределение частиц по размерам (D50)
- 15 мкм
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 высокоэффективный катодный композит сера-углерод разработан специально для исследований литий-серных (Li-S) аккумуляторов следующего поколения и передовых электрохимических разработок. Благодаря внедрению высокочистой элементарной серы в оптимизированную, высокопроводящую пористую углеродную матрицу, этот материал эффективно преодолевает присущую сере электрическую изоляцию, создавая при этом надежную физическую и химическую инкапсуляцию для подавления «челночного эффекта» полисульфидов. Он обеспечивает превосходный баланс высокой загрузки активного материала, быстрой кинетики электронов и структурной целостности во время повторяющихся циклов заряда и разряда.
Материал предназначен для академических институтов, корпоративных научно-исследовательских лабораторий и предприятий по созданию опытных образцов аккумуляторов; он легко интегрируется в стандартные лабораторные процессы изготовления ячеек. Он обеспечивает стабильное электрохимическое поведение как на платформах для оценки таблеточных ячеек (CR2032), так и в архитектурах пакетных ячеек с высокой плотностью энергии. Исследователи могут надежно тестировать новые составы электролитов, функциональные связующие, твердотельные сепараторы и защитные интерфейсы литиевых анодов, используя этот стандартизированный высокопроизводительный композит.
Произведенный в соответствии со строгими протоколами контроля качества, этот катодный порошок обеспечивает воспроизводимость характеристик от партии к партии: распределение частиц по размерам, пористую структуру и удержание серы. Он демонстрирует надежную стабильность циклов в сложных условиях высокой загрузки, позволяя исследователям и инженерам-аккумуляторщикам ускорить коммерциализацию систем с высокой удельной энергией без вариативности, обычно связанной с самостоятельным синтезом серно-углеродных материалов.
Основные характеристики
- Высокая загрузка активной серы с индивидуальным удержанием: Стандартное содержание серы составляет 75 мас.% (возможен заказ синтеза с содержанием от 30 до 80 мас.%). Композит максимизирует теоретическую плотность энергии, сохраняя при этом полную дисперсию серы внутри проводящего углеродного каркаса.
- Оптимизированное распределение частиц по размерам: Благодаря строго контролируемой классификации (D10 = 5 мкм, D50 = 15 мкм, Dmax = 33 мкм), этот порошок способствует равномерной реологии суспензии, превосходной однородности покрытия при нанесении ракелем и получению поверхностей электродов без дефектов.
- Архитектура с высокой насыпной плотностью: Разработанный для достижения насыпной плотности 0,37 г/см³, композит позволяет исследователям создавать компактные электроды с высокой удельной емкостью на единицу площади, не нарушая при этом проницаемость электролита или пути ионного транспорта.
- Исключительная электрохимическая обратимость: Обеспечивает высокую начальную удельную разрядную емкость 1180 мАч/г при 0,1C и 1090 мАч/г при 0,2C в стандартных конфигурациях таблеточных ячеек CR2032, демонстрируя быструю окислительно-восстановительную кинетику и высокое использование активного материала.
- Доказанная эффективность в пакетных ячейках: Протестировано в практических системах пакетных ячеек 400 Втч/кг, достигнута начальная удельная емкость 1200 мАч/г и сохранение более 80% емкости после 70 непрерывных циклов при реалистичных рабочих параметрах ячейки.
- Надежное подавление полисульфидов: Специализированная пористая углеродная архитектура действует как эффективный физический барьер и электронная магистраль, значительно снижая потерю активной массы и минимизируя рост внутреннего сопротивления во время длительного циклирования.
- Широкая совместимость составов: Полностью совместим со стандартным лабораторным оборудованием для смешивания суспензий, нанесения пленок ракелем, каландрирования и вакуумной сушки с использованием стандартных фторполимерных связующих и проводящих углеродных добавок.
Области применения
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| НИОКР литий-серных таблеточных ячеек | Прототипирование и скрининг передовых жидких электролитов, фторированных добавок и концентраций нитрата лития на платформах CR2032. | Предоставляет высококачественный базовый катодный материал (1180 мАч/г при 0,1C) для точной оценки эффективности добавок в электролит. |
| Прототипирование пакетных ячеек 400 Втч/кг | Изготовление многослойных пакетных ячеек для авиации, дронов и оборонных устройств хранения энергии с высокой удельной мощностью. | Демонстрирует сохранение более 80% емкости после 70 циклов при начальной емкости материала 1200 мАч/г. |
| Скрининг связующих и функциональных добавок | Оценка новых химических составов связующих на водной основе, проводящих или самовосстанавливающихся (например, модифицированные PVDF, PAA, CMC/SBR) в условиях высокой загрузки. | Узкое распределение частиц по размерам (D50 = 15 мкм) обеспечивает стабильную дисперсию суспензии и воспроизводимые показатели адгезии. |
| Разработка твердотельных аккумуляторов | Интеграция серно-углеродных композитов в сульфидные, оксидные или полимерные матрицы твердотельных электролитов. | Пористый проводящий каркас смягчает напряжение при объемном расширении и поддерживает непрерывный электронный контакт во время циклирования. |
| Исследование полисульфидных межслоев и сепараторов | Тестирование функционализированных сепараторов, углеродных межслоев и барьеров из 2D-материалов, предназначенных для блокировки миграции полисульфидов. | Высокая загрузка серы (75 мас.%) создает реалистичные, жесткие химические условия для тщательной проверки эффективности барьера. |
| Академическая характеризация материалов | Проведение in-situ и ex-situ анализа методом Рамановской спектроскопии, СЭМ, ТЭМ и рентгеновской дифракции (XRD) фазовых переходов серы и структурной эволюции. | Высокая графитовая проводимость и равномерное внедрение серы обеспечивают чистые, воспроизводимые базовые спектроскопические данные. |
Технические характеристики
| Параметр спецификации | Значение / Диапазон (Модель FZ60) |
|---|---|
| Содержание активной серы | 75 мас.% (Настраиваемый диапазон: 30–80 мас.%) |
| Распределение частиц (D10) | 5 мкм |
| Распределение частиц (D50) | 15 мкм |
| Распределение частиц (Dmax) | 33 мкм |
| Насыпная плотность | 0,37 г/см³ |
| Упаковка | 10 г / пакет (вакуумированная алюминиевая фольга) |
| Стандартный срок поставки | 7 рабочих дней |
| Базовая загрузка для таблеточных ячеек | 5,5 мг/см² (одностороннее покрытие) |
| Состав суспензии для таблеточных ячеек | 91 мас.% композита : 3 мас.% Ketjenblack (ECP) : 6 мас.% PVDF (Arkema HSV900) |
| Система электролита для таблеточных ячеек | 1 М LiTFSI + 2 мас.% LiNO₃ в DOL/DME (1:1 по объему) |
| Соотношение электролит/сера (E/S) | 14 мкл/мг |
| Емкость таблеточной ячейки при 0,1C | Начальная: 1180 мАч/г; 50-й цикл: 1000 мАч/г |
| Емкость таблеточной ячейки при 0,2C | Начальная: 1090 мАч/г; 100-й цикл: 860 мАч/г |
| Энергетический ориентир пакетной ячейки | Совместимость с системами 400 Втч/кг |
| Электрохимические показатели пакетной ячейки | Начальная емкость: 1200 мАч/г; сохранение после 70 циклов: >80% |
Почему стоит выбрать этот продукт
- Прецизионно спроектированное углеродное удержание: В отличие от примитивных механических смесей серы и углерода, этот композит использует термическое внедрение для гомогенного распределения активной серы по внутренним микро- и мезопорам, максимизируя электрический контакт и долговечность при циклировании.
- Ориентирован на промышленное внедрение: Благодаря полностью задокументированным электрохимическим протоколам — включая точные соотношения суспензии, массовые нагрузки на площадь и дозировки электролита — этот материал исключает метод проб и ошибок при тестировании ячеек.
- Широкие возможности кастомизации: Содержание активной серы может быть адаптировано от 30% до 80% в соответствии с требованиями к удельной плотности энергии, скоростным характеристикам или интерфейсам твердотельных аккумуляторов для специализированных исследовательских инициатив.
- Прямая совместимость с рабочими процессами: Физические свойства этого порошка оптимизированы для бесшовной интеграции с лабораторными шаровыми мельницами, планетарными центробежными смесителями, щелевыми/ракельными установками для нанесения покрытий и прецизионными нагреваемыми валковыми прессами.
Свяжитесь с нашей технической командой сегодня, чтобы запросить коммерческое предложение, обсудить индивидуальные спецификации концентрации серы или приобрести дополнительное оборудование для изготовления и тестирования лабораторных ячеек для вашего предприятия.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
Высокоэффективный катодный материал для литий-серных аккумуляторов: композит сера-углерод
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные товары
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.
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.
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 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.
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.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
Обогащенный литием марганцевый катодный материал для исследований и производства литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии
Высокоемкий обогащенный литием марганцевый катодный материал обеспечивает удельную емкость более 250 мАч/г, превосходную термическую стабильность, снижение затрат на сырье и исключительную плотность энергии для литий-ионных аккумуляторов следующего поколения в пакетном и таблеточном исполнении.
Катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов: порошок оксида натрия-железа-марганца Na2/3Fe1/2Mn1/2O2
Высокочистый порошок катода P2-типа на основе оксида натрия-железа-марганца, разработанный для передовых исследований натрий-ионных аккумуляторов и производства ячеек. Обеспечивает удельную емкость 180 мАч/г, стабильную электрохимическую кинетику и исключительную повторяемость партий для систем хранения энергии.
Слоистый оксидный катодный материал на основе натрия, никеля, железа и марганца для натрий-ионных аккумуляторов
Высокопроизводительный слоистый катодный материал на основе оксида натрия, никеля, железа и марганца, разработанный для натрий-ионных аккумуляторов, обеспечивает исключительную скорость разряда, высокую удельную емкость, выдающееся сохранение емкости при низких температурах и превосходную стабильность суспензии для промышленного производства ячеек систем накопления энергии.
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.
Высокоэффективный электролит для кремний-углеродных анодов в исследованиях и производстве литий-ионных аккумуляторов
Высокоэффективный электролит для кремний-углеродных анодов, разработанный для создания литиевых аккумуляторов нового поколения. Обеспечивает сверхнизкое содержание влаги, минимальную свободную кислотность, превосходную ионную проводимость, формирование стабильного межфазного слоя (SEI), исключительное сохранение емкости и увеличенный срок службы в научно-исследовательских и промышленных прототипах.
Литий-марганцевый катодный материал с высоким содержанием лития для литий-ионных аккумуляторов
Откройте для себя высокоэффективный литий-марганцевый катодный материал с высоким содержанием лития для передовых литий-ионных аккумуляторов. Он обеспечивает удельную емкость более 250 мАч/г, превосходную структурную стабильность, низкую стоимость сырья и исключительные разрядные характеристики как в лабораторных дисковых, так и в пакетных элементах.