Matériaux de batterie
Noir de carbone conducteur Super P Li, poudre d'additif conducteur de qualité batterie pour électrodes lithium-ion
Numéro d'article : CL24
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Surface spécifique BET
- 62 ± 5 m²/g (Typique : 63 m²/g)
- Valeur d'absorption (DBP)
- 32 ± 2 mL/5g (Typique : 31,5 mL/5g)
- Teneur en traces de fer (Fe)
- Max 10 ppm (Typique : 2,1 ppm)
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Présentation du produit


Cette poudre de noir de carbone conducteur de haute pureté sert d'additif conducteur standard dans l'industrie, spécialement conçu pour les systèmes de stockage d'énergie et les applications électrochimiques à haut débit. En formant un réseau de transport d'électrons tridimensionnel interconnecté à travers les matrices de cathode et d'anode, le matériau réduit considérablement l'impédance interne des cellules, améliore la capacité de débit et maximise l'utilisation des matériaux actifs dans les batteries secondaires avancées.
Optimisé à la fois pour la fabrication commerciale de cellules et la recherche en laboratoire, cet additif conducteur est universellement compatible avec les chimies de batterie courantes, notamment le phosphate de fer lithié (LFP), les oxydes de nickel-manganèse-cobalt (NMC), l'oxyde de lithium-cobalt (LCO), le titanate de lithium (LTO) et les anodes composites silicium-graphite. Au-delà des systèmes lithium-ion standard, la poudre est largement adoptée dans les supercondensateurs, les cellules sodium-ion, les batteries à l'état solide et les composés polymères conducteurs spécialisés.
Fabriqué selon des normes de qualité strictes, le matériau présente un profil d'impuretés métalliques exceptionnellement bas, une teneur en matières volatiles strictement contrôlée et des niveaux d'humidité minimaux. Ces caractéristiques assurent une passivité chimique contre la décomposition de l'électrolyte, éliminent les risques de micro-courts-circuits locaux et fournissent un comportement rhéologique constant lors du traitement de la bouillie d'électrode, permettant une morphologie de revêtement uniforme et une stabilité de cyclage à long terme.
Caractéristiques principales
- Surface spécifique optimisée : Présente une surface spécifique BET équilibrée de 62 ± 5 m²/g (valeur typique 63 m²/g), offrant le compromis idéal entre une vaste zone de contact conducteur et une consommation de liant gérable sans provoquer la gélification de la bouillie.
- Structure d'agrégats contrôlée : Exhibant une architecture en chaîne ramifiée spécialisée avec une valeur d'absorption de 32 ± 2 mL/5g, cet additif établit des chemins de percolation électronique à longue portée robustes à travers toute la couche d'électrode, même à des fractions de charge minimales.
- Profil d'impuretés métalliques ultra-faible : Contrôlé selon une spécification rigoureuse de moins de 10 ppm de fer (typiquement 2,1 ppm) et moins de 0,1 ppm de nickel, minimisant le risque de micro-courts-circuits dendritiques, d'autodécharge excessive et de décomposition catalytique indésirable des électrolytes liquides.
- Humidité et matières volatiles minimales : Avec une teneur en humidité limitée à ≤ 0,1 % (max standard 0,3 %) et des fractions volatiles inférieures à 0,11 % (max standard 0,15 %), la poudre élimine les réactions secondaires indésirables lors du fonctionnement à haute tension et empêche le dégazage pendant le vieillissement des cellules à haute température.
- Chimie à pH alcalin favorable : Fonctionnant dans une plage alcaline de pH 8 à 11 (typiquement 9,2), ce matériau aide à tamponner les composants acides traces, empêchant la corrosion du collecteur de courant et maintenant l'intégrité chimique des réseaux de liants PVDF et à base d'eau.
- Faible densité apparente pour une dispersion rapide : Conçue avec une densité apparente lâche contrôlée de 160 ± 20 kg/m³, la poudre se décompose rapidement sous un mélange planétaire ou à cisaillement élevé standard, évitant les agglomérats récalcitrants et assurant une distribution homogène.
- Large compatibilité rhéologique : S'incorpore parfaitement dans les systèmes de bouillie non aqueux (N-méthyl-2-pyrrolidone / PVDF) et aqueux (eau / SBR-CMC / acide polyacrylique) avec des profils de viscosité stables et une résistance à la dégradation par fluidification par cisaillement.
- Transport électronique à haut débit : Offre une faible résistance de contact à travers les joints de grains des matériaux actifs, améliorant considérablement les performances de décharge en régime C et la réactivité cinétique à basse température dans les conceptions de batteries haute puissance.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Cathodes de batteries Lithium-Ion | Mélangé avec des matériaux actifs tels que NMC811, LFP et LCO dans des formulations de bouillie avec un liant PVDF. | Forme une matrice conductrice continue qui réduit la polarisation de la cathode et optimise la capacité de débit lors d'une décharge rapide. |
| Anodes Silicium-Graphite | Formulé dans des anodes composites à haute capacité soumises à une expansion volumétrique importante lors de la lithiation. | Maintient un contact électrique continu à travers les particules de silicium en expansion, atténuant la perte de capacité lors d'un cyclage prolongé. |
| Batteries à l'état solide de nouvelle génération | Distribué dans des matrices de cathode composites solides aux côtés d'électrolytes solides (types sulfure, oxyde ou polymère). | Réduit la résistance de contact interparticulaire à travers les interfaces rigides solide-solide sans dégrader les fenêtres de stabilité électrochimique. |
| Cellules Sodium-Ion et Potassium-Ion | Utilisé comme agent conducteur principal pour les anodes en carbone dur et les cathodes en oxyde stratifié / analogue de bleu de Prusse. | S'adapte à la dynamique d'insertion des rayons ioniques plus grands en assurant un échange d'électrons rapide à l'interface du matériau actif. |
| Supercondensateurs électrochimiques | Composé avec du charbon actif à haute surface spécifique ou des oxydes métalliques pseudocapacitifs sur des collecteurs de courant en aluminium. | Réduit la résistance série équivalente (ESR) et améliore la réponse haute fréquence dans les systèmes de stockage d'énergie à impulsions. |
| Chimies de batteries au lithium primaires | Incorporé dans les formulations de cellules au lithium-dioxyde de manganèse (Li-MnO2) et au lithium-chlorure de thionyle (Li-SOCl2). | Empêche la passivation de la cathode et maximise la fiabilité de la décharge de courant pulsé sur des durées de vie opérationnelles de plusieurs années. |
| Polymères conducteurs et revêtements antistatiques | Composé dans des élastomères thermoplastiques, des matrices époxy et des films d'emballage conformes aux normes ESD. | Confère des propriétés antistatiques permanentes et une capacité de dissipation électrostatique à de faibles seuils de percolation sans compromettre la résistance mécanique. |
| Couches catalytiques de piles à combustible | Dispersé aux côtés de catalyseurs à base de métaux du groupe du platine dans les couches d'électrodes à membrane échangeuse de protons (PEM). | Améliore la conductivité électronique de la couche catalytique et la porosité de transport de masse pour une cinétique de réaction de réduction de l'oxygène optimisée. |
Spécifications techniques
| Paramètre | Unité | Norme de spécification | Valeur typique (Code article : CL24) |
|---|---|---|---|
| Densité apparente apparente | kg/m³ | 160 ± 20 | 160 |
| Absorption spécifique (DBP) | mL / 5g | 32 ± 2 | 31,5 |
| Surface spécifique BET | m²/g | 62 ± 5 | 63 |
| Teneur en humidité | wt% | Max 0,3 | 0,10 |
| Soufre total (S) | wt% | Max 0,03 | 0,009 |
| Matières volatiles | wt% | Max 0,15 | 0,11 |
| Teneur totale en cendres | wt% | Max 0,05 | 0,01 |
| Fer trace (Fe) | ppm | Max 10 | 2,1 |
| Nickel trace (Ni) | ppm | — | 0,1 |
| Valeur pH | — | 8,0 – 11,0 | 9,2 |
Pourquoi choisir ce produit
- Uniformité exceptionnelle entre les lots : Synthétisé dans des conditions de craquage thermique strictement régulées pour garantir une surface spécifique, une structure et une pureté chimique identiques sur tous les lots de production, éliminant les variations de viscosité de la bouillie et d'épaisseur de revêtement.
- Contrôle critique des contaminants métalliques : Des protocoles de purification rigoureux limitent les impuretés de métaux de transition comme le fer et le nickel à des seuils inférieurs au ppm, empêchant les micro-courts-circuits des cellules et l'autodécharge catastrophique dans les cellules de batterie industrielles et automobiles critiques.
- Haute efficacité structurelle à faible charge d'additif : La morphologie spécialisée des agrégats de carbone ramifiés crée des chemins conducteurs résilients à des pourcentages massiques plus faibles, préservant des ratios de masse de matériau actif plus élevés pour une densité énergétique de cellule maximale.
- Polyvalence totale de la chimie des bouillies : La compatibilité chimique démontrée avec les systèmes organiques à base de NMP et les plateformes de liants aqueux écologiques assure une intégration sans effort dans les lignes de production de coulée d'électrodes commerciales existantes.
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Noir de carbone conducteur Super P Li, poudre d'additif conducteur de qualité batterie pour électrodes lithium-ion
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