Материалы для аккумуляторов
Высокочистый проводящий графитовый порошок для современных электродов аккумуляторов и систем хранения энергии
Артикул : CL31
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Содержание углерода
- ≥99.98%
- Размер частиц
- 1~5 мкм
- Зольность
- ≤0.01%
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 проводящий графитовый порошок разработан специально для удовлетворения строгих физических и химических требований современных электрохимических систем хранения энергии и исследований передовых материалов. Характеризуясь сверхвысоким содержанием углерода не менее 99,98% и точно классифицированным распределением частиц по размерам в диапазоне от 1 до 5 микрон, этот материал обеспечивает исключительно надежную основу для проводящих добавок. Он создает прочные сети переноса электронов в составах катодов и анодов, значительно снижая внутренний импеданс ячейки при сохранении отличной механической целостности покрытий электродов.
Разработанный в первую очередь для исследований литий-ионных аккумуляторов, прототипирования твердотельных ячеек следующего поколения, суперконденсаторов и прецизионных проводящих покрытий, этот порошок обеспечивает превосходную диспергируемость как в водных, так и в неводных суспензиях. Его минимальное влагопоглощение, нейтральный химический профиль и строгие ограничения на содержание металлических примесей предотвращают нежелательные побочные реакции во время высоковольтных циклов, что делает его незаменимым материалом для аккумуляторных лабораторий, электрохимических пилотных линий и промышленных испытательных центров.
Созданный в соответствии со строгими протоколами управления качеством, этот проводящий материал обеспечивает стабильную воспроизводимость от партии к партии, что необходимо для высокоточных академических исследований и масштабирования коммерческих продуктов. Низкое содержание золы и жестко ограниченные пороги содержания микроэлементов защищают чувствительные аккумуляторные химические составы от преждевременной деградации, образования дендритов лития и локальных микрокоротких замыканий, обеспечивая максимальную эксплуатационную безопасность и долговечность в сложных исследовательских условиях.
Ключевые особенности
- Сверхвысокая чистота углерода (≥99,98%): Обеспечивает превосходную внутреннюю электрическую проводимость и электрохимическую стабильность в широких диапазонах потенциалов, минимизируя нежелательные побочные реакции и газовыделение внутри герметичных электрохимических ячеек.
- Точный размер частиц (1–5 мкм): Обеспечивает оптимизированную микроморфологию, которая эффективно заполняет пустоты между частицами активного материала, создавая плотные, непрерывные трехмерные проводящие сети при низких порогах перколяции без чрезмерного увеличения вязкости суспензии.
- Сверхнизкий профиль металлических примесей: Строгие ограничения на содержание микрометаллов, включая железо (≤5 ppm), медь (≤1 ppm), хром (≤1 ppm) и алюминий (≤1 ppm), предотвращают каталитическое разложение электролита, микрокороткие замыкания и разрушительное образование дендритов при длительном циклическом использовании.
- Минимальное содержание влаги (≤0,08%): Усовершенствованная термическая обработка и специализированная упаковка обеспечивают крайне низкое удержание воды, защищая гидролитически чувствительные соли электролита (такие как LiPF6) от образования плавиковой кислоты и пассивации электродов.
- Минимальное содержание золы и негорючего остатка (≤0,01%): Гарантирует исключительную структурную чистоту и высокую химическую однородность, гарантируя, что практически вся массовая доля вносит непосредственный вклад в формирование активной проводящей матрицы.
- Химически нейтральная поверхность (pH 7): Предотвращает дестабилизацию или преждевременное гелеобразование чувствительных полимерных связующих, таких как ПВДФ (PVDF), КМЦ (CMC) и СБР (SBR), во время высокоскоростного смешивания суспензии и процессов нанесения покрытия ракелем.
- Отсутствие галогенов и серы (S ≤0,01%, Cl ≤0,1 ppm, F ≤1 ppm): Исключает коррозионные химические предшественники, которые могут разрушить фольгу токосъемников (алюминий и медь) или нарушить целостность корпуса ячейки при длительном хранении.
- Превосходная диспергируемость в суспензиях: Графитовые микропластинки быстро диспергируются при стандартных протоколах смешивания, минимизируя образование агломератов и способствуя получению однородных, гладких электродных покрытий с высокой адгезионной прочностью.
Области применения
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| Катоды литий-ионных аккумуляторов | Используется в качестве эффективной проводящей добавки, смешиваемой с активными материалами LFP, NMC, LCO или NCA при приготовлении суспензии. | Значительно снижает внутреннее сопротивление ячейки (DCR), повышает скоростные характеристики и предотвращает поляризацию электродов при разряде высокими токами. |
| Кремний-графитовые композитные аноды | Включается в состав высокоемких отрицательных электродов на основе кремния или кремний-углеродных композитов. | Поддерживает непрерывные пути электрического контакта во время циклов значительного объемного расширения и сжатия частиц кремния. |
| Интерфейсы твердотельных электролитов | Входит в состав промежуточных слоев и композитных электродно-электролитных каркасов для полностью твердотельных аккумуляторных ячеек. | Снижает импеданс контактного интерфейса и обеспечивает надежные электронные пути через жесткие границы раздела твердого электролита. |
| Составы электродов суперконденсаторов | Смешивается с активированными углями с высокой удельной площадью поверхности для формирования электродов двухслойных электрических конденсаторов (EDLC) с высокой удельной мощностью. | Обеспечивает быстрый перенос электронов через толстые слои электродов, максимизируя частотную характеристику и эффективность сверхбыстрого заряда/разряда. |
| Проводящие чернила и печатная электроника | Вводится в состав жидких чернил и проводящих паст для трафаретной печати, флексографского нанесения и гибких сенсорных схем. | Обеспечивает стабильное поверхностное сопротивление, отличное разрешение линий и прочную адгезию к гибким полимерным и металлическим подложкам без коррозии. |
| Управление тепловыми режимами и проводящие полимеры | Вводится в состав инженерных термопластов, эпоксидных смол и материалов теплового интерфейса (TIM). | Придает как антистатические электрические свойства, так и улучшенные пути направленного рассеивания тепла в чувствительных электронных узлах. |
| Подложки электрохимических сенсоров | Применяется в качестве основного проводящего фундамента или модифицированного слоя на рабочих электродах для аналитического детектирования. | Обеспечивает низкий уровень фонового шума, широкое окно рабочих электрохимических потенциалов и воспроизводимую кинетику переноса электронов. |
Технические характеристики
| Параметр | Стандарт / Значение |
|---|---|
| Идентификатор продукта | CL31 |
| Содержание углерода (C) | ≥ 99,98 % |
| Распределение частиц по размерам (диапазон D50) | 1 ~ 5 мкм |
| Содержание влаги (H₂O) | ≤ 0,08 % |
| Содержание золы | ≤ 0,01 % |
| Значение pH | 7 (нейтральный) |
| Содержание железа (Fe) | ≤ 5 ppm |
| Содержание серы (S) | ≤ 0,01 % |
| Содержание кремния (Si) | ≤ 1 ppm |
| Содержание хлора (Cl) | ≤ 0,1 ppm |
| Содержание фтора (F) | ≤ 1 ppm |
| Содержание алюминия (Al) | ≤ 1 ppm |
| Содержание меди (Cu) | ≤ 1 ppm |
| Содержание хрома (Cr) | ≤ 1 ppm |
| Стандартная упаковка | 100 г / герметичный пакет |
Почему стоит выбрать этот продукт
- Разработан для высокоточных исследований: Каждая партия проходит строгую проверку качества, чтобы гарантировать содержание микрометаллов ниже строгих порогов в миллионных долях (ppm), защищая дорогостоящие эксперименты по созданию аккумуляторов от аномальных сбоев.
- Исключительная дисперсия и технологичность: Оптимизированная графитовая микроморфология легко интегрируется с обычными связующими и растворителями для аккумуляторов (NMP, дистиллированная вода), предотвращая флокуляцию и обеспечивая гладкие, бездефектные покрытия электродов.
- Доказанная стабильность циклов: Высокая химическая инертность и нейтральный pH поверхности гарантируют отсутствие взаимодействия со связующими сетками или солями электролита, поддерживая сохранение емкости на протяжении сотен циклов глубокого разряда.
- Герметичная исследовательская упаковка: Упаковано в условиях контролируемой атмосферы в герметичные пакеты с защитой от влаги по 100 г, сохраняя сухость материала и химическую чистоту до момента использования в перчаточном боксе или смесительной установке.
- Полная совместимость с рабочим процессом хранения энергии: Полностью совместим с лабораторными вакуумными планетарными смесителями, прецизионными ракельными установками для нанесения покрытий и автоматизированными каландровыми прессами на всей линии прототипирования аккумуляторов.
Для технических запросов, уточнения оптовых цен или заказа индивидуальных лабораторных упаковок материалов свяжитесь с нашей командой технических продаж сегодня, чтобы запросить коммерческое предложение.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
Высокочистый проводящий графитовый порошок для современных электродов аккумуляторов и систем хранения энергии
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 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.
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.
Динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ для порошков и пористых материалов
Высокоточный динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ, разработанный для быстрой и точной характеризации аккумуляторных материалов, катализаторов и пористых порошков. Оснащен передовым детектором теплопроводности, обладает чувствительностью к сверхнизкой удельной поверхности (от 0,0005 м²/г) и высокой пропускной способностью (время анализа — 3 минуты).
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.
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 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.
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.
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