Продукты Расходные материалы и сырье для аккумуляторных лабораторий Материалы для аккумуляторов Порошок поливинилиденфторида (ПВДФ) — связующее для катодов литиевых аккумуляторов
Категории
Категории
Порошок поливинилиденфторида (ПВДФ) — связующее для катодов литиевых аккумуляторов

Материалы для аккумуляторов

Порошок поливинилиденфторида (ПВДФ) — связующее для катодов литиевых аккумуляторов

Артикул : CL33

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Плотность
1,78 г/см³ (ISO 1183)
Термическая стабильность (ТГА, потеря 1%)
375 - 400 °C
Водопоглощение (24 ч при 23°C)
< 0,04% (ISO 62)
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 3

Изображение продукта 4

Этот порошок поливинилиденфторида (ПВДФ) высокой чистоты представляет собой передовой фторполимерный материал, разработанный специально в качестве высокоэффективного связующего для изготовления электродов литий-ионных аккумуляторов. Выполняя роль критически важного матричного компонента в составе композитных катодов, этот полимер обеспечивает превосходную когезионную прочность, связывая активные материалы и проводящие углеродные добавки в единую, механически прочную сеть. Его специально подобранная молекулярная структура обеспечивает полное растворение в стандартных органических растворителях, таких как N-метил-2-пирролидон (NMP), что позволяет исследователям и производителям аккумуляторов получать однородные суспензии электродов без дефектов, готовые к прецизионному нанесению методом рулонной печати (roll-to-roll) или щелевой экструзии (slot-die).

Разработанный для удовлетворения строгих требований современных электрохимических систем, связующее демонстрирует превосходную устойчивость к агрессивным органическим карбонатным электролитам и повышенным рабочим напряжениям. Он поддерживает стабильный межфазный контакт между частицами активного материала — такими как литий-железо-фосфат (LiFePO4), никель-марганец-кобальтовые оксиды (NMC) и высоковольтные шпинели — и подложками токосъемников, например, алюминиевой фольгой. Материал демонстрирует исключительную электрохимическую пассивность на протяжении повторяющихся циклов заряда-разряда, предотвращая преждевременную деградацию электродов, отслоение частиц и потерю емкости в высокоскоростных накопителях энергии.

Этот фторполимерный связующий материал, разработанный для обеспечения исключительной повторяемости процессов, сочетает в себе низкую чувствительность к влаге с высокой термической и химической стойкостью. Его гидрофобная природа минимизирует попадание остаточной воды в аккумуляторные ячейки, что крайне важно для предотвращения образования плавиковой кислоты и дестабилизации твердоэлектролитной межфазы (SEI). Будь то пилотное производство, разработка твердотельных аккумуляторов нового поколения или академические электрохимические исследования, этот материал гарантирует надежную структурную целостность и устойчивую электрохимическую производительность в сложных эксплуатационных условиях.

Ключевые особенности

  • Превосходная межфазная адгезия: Обеспечивает прочное механическое закрепление между частицами активного материала, проводящими добавками и металлическими фольгами токосъемников, эффективно предотвращая расслоение во время высоконапряженного каландрирования, намотки и повторяющихся циклов объемного расширения.
  • Широкое окно электрохимической стабильности: Сохраняет полную химическую инертность при высоких рабочих напряжениях, устойчив к окислительному разрушению и деградации под воздействием агрессивных неводных жидких электролитов и солей лития.
  • Исключительная термостойкость: Порог начала термического разложения составляет от 375°C до 400°C (на воздухе при потере 1% массы), что позволяет легко выдерживать высокотемпературную сушку, вакуумный обжиг и жесткие условия циклической работы ячеек.
  • Сверхнизкое влагопоглощение: Уровень поглощения влаги составляет менее 0,04% после 24 часов при 23°C, что значительно снижает побочные реакции, вызванные влагой, разложение электролита и газообразование в герметично закрытых аккумуляторных ячейках.
  • Оптимальная реология раствора: Легко растворяется в 1–2% растворах N-метил-2-пирролидона (NMP), образуя стабильные суспензии с равномерной вязкостью, что предотвращает осаждение активной массы и гарантирует однородность покрытия при использовании ракельного ножа или щелевой головки.
  • Отличная электрическая изоляция: Обеспечивает высокое удельное объемное сопротивление 1 × 10¹⁴ Ом·см и поверхностное сопротивление 1 × 10¹⁴ Ом/кв, предотвращая внутренние микрозамыкания, позволяя при этом проводящим добавкам эффективно формировать электрические пути.
  • Высокая огнестойкость: Обладает присущими материалу свойствами самозатухания с предельным кислородным индексом (LOI) 44%, что способствует повышению пассивной термической безопасности и устойчивости к нештатным ситуациям.
  • Контролируемые характеристики переработки расплава: Индекс текучести расплава составляет 1,3 г/10 мин (при 230°C, 21,6 кг), что облегчает стабильное компаундирование расплава, совместимость с электроспиннингом и процессы термического уплотнения при подготовке композитных матриц.

Области применения

Применение Описание Ключевое преимущество
Подготовка катодной суспензии для литий-ионных аккумуляторов Растворяется в NMP и смешивается с активными материалами (LiFePO4, NMC, LCO или NCA) и проводящей сажей для формирования однородных суспензий для нанесения покрытия. Предотвращает расслоение суспензии и обеспечивает равномерную нагрузку активной массы на металлические подложки токосъемников.
Каландрирование электродов высокоскоростных ячеек Используется в высокомощных цилиндрических, призматических и пакетных (pouch) электродах, подвергающихся интенсивному механическому вальцеванию и сжатию. Снижает риск микротрещин и отслоения фольги при высокоплотном каландрировании, сохраняя микроструктуру электрода.
Композитные катоды твердотельных аккумуляторов Служит полимерной структурной матрицей, удерживающей частицы твердого электролита и высокоемкие катодные материалы в непрерывном контакте. Компенсирует механические напряжения и объемные изменения, сохраняя при этом тесные пути ионного транспорта между частицами.
НИОКР в области полимерных сепараторов, полученных методом электроспиннинга Перерабатывается методом электроспиннинга или инверсии фаз для создания пористых нетканых мембран и слоев покрытия сепараторов. Обеспечивает превосходную химическую стойкость к органическим растворителям, высокую смачиваемость электролитом и устойчивость к термической усадке.
Модификация матрицы анодов на основе кремния и графита Добавляется в гибридные составы анодов для создания эластичной, электрохимически стабильной фторполимерной связующей сети. Помогает демпфировать экстремальные механические напряжения и силы отслоения, связанные с расширением кремниевых частиц при литировании.
Электроды суперконденсаторов и псевдоконденсаторов Связывает активированный уголь, оксиды переходных металлов и MXene на никелевой пене или травленых алюминиевых подложках для быстрого разряда энергии. Обеспечивает стабильный электрический контакт с низким импедансом без деградации при быстром электростатическом циклировании и высоких плотностях тока.

Технические характеристики

Категория параметра Параметр спецификации Стандарт испытаний / Условие Значение / Ед. изм.
Идентификация продукта Базовый идентификатор продукта - CL33
Варианты упаковки Вес нетто в упаковке Герметичная влагозащитная упаковка 100 г / упак., 500 г / упак.
Физические свойства Плотность ISO 1183 1,78 г/см³
Водопоглощение ISO 62 (Метод 1, 24 ч при 23°C) < 0,04%
Индекс текучести расплава (MFI) ASTM D 1238 (230°C, 21,6 кг) 1,3 г/10 мин
Термические свойства Термическая стабильность (потеря 1% массы) ТГА на воздухе 375 – 400 °C (707 – 752 °F)
Коэффициент линейного теплового расширения ASTM D 696 120 – 140 × 10⁻⁶ K⁻¹
Теплопроводность ASTM C 177 (при 23°C) 0,2 Вт/(м·К)
Удельная теплоемкость При 23°C и 100°C 1,2 – 1,6 Дж/(г·К)
Электрические свойства Поверхностное сопротивление ASTM D 257 / DIN 53483 (Напряжение <1 В, после 2 с -500 В, 23°C) 1 × 10¹⁴ Ом/кв
Удельное объемное сопротивление ASTM D 257 / DIN 53483 (Сила тока = 10 мА, после 2 с, 23°C) 1 × 10¹⁴ Ом·см
Огнестойкость Классификация воспламеняемости UL-94 Соответствует стандарту
Предельный кислородный индекс (LOI) ASTM D 2863 (Толщина листа 3 мм) 44%

Почему стоит выбрать этот продукт

  • Стабильное молекулярно-массовое распределение: Синтезируется в соответствии со строго регламентированными протоколами полимеризации, что гарантирует узкую дисперсию молекулярной массы, обеспечивая предсказуемую скорость растворения в NMP и повторяемую вязкость суспензии от партии к партии.
  • Превосходная механическая и химическая целостность: Полукристаллическая фторполимерная основа устойчива к химическому воздействию агрессивных растворителей электролитов (EC, DMC, EMC, DEC) и предотвращает отслоение активного материала даже после тысяч циклов полного разряда.
  • Низкое содержание примесей для надежности при высоком напряжении: Тщательно очищен от остаточных мономеров, ионов металлов и летучих органических соединений, что предотвращает паразитные побочные реакции и нежелательное газообразование при высоких рабочих потенциалах катода.
  • Гибкая масштабируемость от лаборатории до пилотного производства: Поставляется в удобных герметичных влагозащитных упаковках по 100 г и 500 г, обеспечивая свежесть для точных лабораторных исследований и беспрепятственное масштабирование до промышленного смешивания.
  • Комплексная экспертиза в области составов аккумуляторов: Подкрепляется специализированной технической поддержкой, охватывающей оптимизацию реологии суспензии, лучшие практики последовательности смешивания и интеграцию с полными рабочими процессами нанесения покрытия, каландрирования и сборки ячеек.

Свяжитесь с нашей технической командой сегодня, чтобы запросить коммерческое предложение, обсудить варианты оптовой упаковки или получить индивидуальные рекомендации по составу для ваших передовых исследований в области аккумуляторов.

Нам доверяют лидеры отрасли

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

Техническая спецификация продукта

Порошок поливинилиденфторида (ПВДФ) — связующее для катодов литиевых 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

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
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 катодного материала для литий-ионных аккумуляторов NMC NCM622

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.

Посмотреть детали
Порошок карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) для анодных материалов литий-ионных аккумуляторов

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.

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
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
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
Катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов: порошок оксида натрия-железа-марганца Na2/3Fe1/2Mn1/2O2

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.

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
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
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
Обогащенная литием катодная добавка для компенсации лития (порошки LNO и LFO) для литий-ионных аккумуляторов NCM, NCA и LFP

Обогащенная литием катодная добавка для компенсации лития (порошки LNO и LFO) для литий-ионных аккумуляторов NCM, NCA и LFP

Высокоэффективные обогащенные литием катодные добавки для компенсации лития, включая порошки LNO и LFO, разработанные для значительного повышения кулоновской эффективности первого цикла, компенсации начальной потери емкости и продления стабильности циклов в высокоэнергетических химических системах аккумуляторов NCM, NCA и LFP.

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
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
Алюминиевая фольга высокой чистоты 15 и 16 микрон для токосъемника катода аккумулятора

Алюминиевая фольга высокой чистоты 15 и 16 микрон для токосъемника катода аккумулятора

Эта алюминиевая фольга высокой чистоты толщиной 15 и 16 микрон, разработанная для высокопроизводительного производства электродов аккумуляторов, обладает превосходной прочностью на разрыв, отсутствием микроотверстий и оптимизированной шероховатостью поверхности, что обеспечивает исключительную адгезию суспензии и стабильную электрохимическую проводимость в современных литий-ионных системах накопления энергии.

Посмотреть детали
Обогащенный литием марганцевый катодный материал для исследований и производства литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии

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.

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
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
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