Matériaux de batterie
Poudre de graphite conducteur de haute pureté pour électrodes de batteries avancées et stockage d'énergie
Numéro d'article : CL31
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Teneur en carbone
- ≥99,98%
- Taille des particules
- 1~5 µm
- Teneur en cendres
- ≤0,01%
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Présentation du produit


Cette poudre de graphite conducteur de haute pureté est spécifiquement conçue pour répondre aux exigences physiques et chimiques rigoureuses du stockage d'énergie électrochimique moderne et de la recherche sur les matériaux avancés. Caractérisé par une teneur en carbone ultra-élevée d'au moins 99,98 % et une distribution granulométrique précisément classée allant de 1 à 5 microns, ce matériau fournit un cadre d'additif conducteur exceptionnellement fiable. Il établit des réseaux de transport d'électrons robustes au sein des formulations de cathodes et d'anodes, réduisant considérablement l'impédance interne des cellules tout en conservant une excellente intégrité mécanique sur les revêtements d'électrodes.
Conçue principalement pour la recherche sur les batteries lithium-ion, le prototypage de cellules à semi-conducteurs de nouvelle génération, les supercondensateurs et les revêtements conducteurs de précision, cette poudre offre une dispersibilité supérieure dans les formulations de boues aqueuses et non aqueuses. Sa faible absorption d'humidité, son profil chimique neutre et ses limites strictes sur les impuretés métalliques évitent les réactions secondaires parasites indésirables lors des cycles à haute tension, ce qui en fait un matériau indispensable pour les laboratoires de batteries, les lignes pilotes électrochimiques et les installations d'essais industriels.
Conçu selon des protocoles de gestion de la qualité stricts, ce matériau conducteur assure une répétabilité constante d'un lot à l'autre, essentielle pour les recherches académiques de haute précision et la mise à l'échelle des produits commerciaux. La faible teneur en cendres et les seuils d'éléments traces étroitement contraints protègent les chimies de batterie sensibles contre la dégradation prématurée, la nucléation de dendrites de lithium et les micro-courts-circuits localisés, garantissant une sécurité opérationnelle maximale et des performances durables dans les environnements de recherche exigeants.
Caractéristiques principales
- Pureté en carbone ultra-élevée (≥99,98 %) : Offre une conductivité électrique intrinsèque et une stabilité électrochimique supérieures sur de larges fenêtres de potentiel, minimisant les réactions secondaires indésirables et la génération de gaz à l'intérieur des cellules électrochimiques scellées.
- Granulométrie de précision (1–5 µm) : Fournit une micro-morphologie optimisée qui comble efficacement les vides entre les particules de matériau actif, établissant des réseaux conducteurs tridimensionnels denses et ininterrompus à de faibles seuils de percolation sans augmenter excessivement la viscosité de la boue.
- Profil d'impuretés métalliques ultra-faible : Des limites strictes sur les métaux traces — notamment le fer (≤5 ppm), le cuivre (≤1 ppm), le chrome (≤1 ppm) et l'aluminium (≤1 ppm) — empêchent la décomposition catalytique de l'électrolyte, les micro-courts-circuits et la formation destructrice de dendrites lors des cycles à long terme.
- Teneur en humidité minimisée (≤0,08 %) : Un conditionnement thermique avancé et un emballage spécialisé garantissent une rétention d'eau extrêmement faible, protégeant les sels électrolytiques sensibles à l'hydrolyse (tels que LiPF6) de la génération d'acide fluorhydrique et de la passivation des électrodes.
- Cendres et résidus non combustibles minimaux (≤0,01 %) : Garantit une propreté structurelle exceptionnelle et une homogénéité chimique élevée, assurant que pratiquement toute la fraction massique contribue directement à la formation de la matrice conductrice active.
- Chimie de surface chimiquement neutre (pH 7) : Empêche la déstabilisation ou la gélification prématurée des liants polymères sensibles tels que le PVDF, le CMC et le SBR lors du mélange de boues à fort cisaillement et des procédures de revêtement à la racle.
- Appauvrissement en halogènes et en soufre (S ≤0,01 %, Cl ≤0,1 ppm, F ≤1 ppm) : Élimine les précurseurs chimiques corrosifs qui peuvent dégrader les feuilles de collecteur de courant (aluminium et cuivre) ou compromettre l'intégrité du boîtier de la cellule sur des périodes de stockage prolongées.
- Dispersibilité supérieure des boues : Les micro-plaquettes graphitiques se dispersent rapidement selon les protocoles de mélange standard, minimisant la formation d'agglomérats et facilitant des revêtements d'électrodes homogènes et lisses avec une force d'adhérence élevée.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Cathodes de batteries Lithium-Ion | Sert d'additif conducteur efficace mélangé aux matériaux actifs LFP, NMC, LCO ou NCA dans le traitement des boues. | Réduit considérablement la résistance interne de la cellule (DCR), améliore la capacité de débit et empêche la polarisation des électrodes lors d'une décharge à haut régime C. |
| Anodes composites Silicium-Graphite | Incorporé dans des électrodes négatives composites à dominante silicium ou silicium-carbone. | Maintient des voies de contact électrique continues pendant les cycles d'expansion et de contraction volumétriques importants des particules de silicium. |
| Interfaces d'électrolyte de batterie solide | Formulé en couches intermédiaires et cadres composite électrode-électrolyte pour les cellules de batterie tout solide. | Atténue l'impédance de contact à l'interface et fournit des voies électroniques conformes à travers les interfaces d'électrolyte solide rigides. |
| Formulations d'électrodes de supercondensateurs | Mélangé avec des charbons actifs à haute surface spécifique pour former des électrodes de condensateur à double couche électrique (EDLC) à haute densité de puissance. | Permet un transport rapide des électrons à travers les couches d'électrodes épaisses, maximisant la réponse en fréquence et l'efficacité de charge/décharge ultra-rapide. |
| Encres conductrices et électronique imprimable | Composé dans des encres liquides et des pâtes conductrices pour la sérigraphie, le dépôt flexographique et les circuits de capteurs flexibles. | Assure une résistance de couche stable, une excellente résolution de ligne et une forte adhérence aux substrats polymères et métalliques flexibles sans corrosion. |
| Gestion thermique et polymères conducteurs | Composé dans des thermoplastiques techniques, des résines époxy et des matériaux d'interface thermique (TIM). | Confère à la fois des propriétés antistatiques électriques et des voies de dissipation thermique directionnelles améliorées dans les assemblages électroniques sensibles. |
| Substrats de capteurs électrochimiques | Appliqué comme fondation conductrice principale ou couche modifiée sur des électrodes de travail pour la détection analytique. | Fournit un signal de bruit de fond faible, une large fenêtre de potentiel de travail électrochimique et une cinétique de transfert d'électrons reproductible. |
Spécifications techniques
| Paramètre | Norme de référence / Valeur |
|---|---|
| Identifiant du produit | CL31 |
| Teneur en carbone (C) | ≥ 99,98 % |
| Distribution granulométrique (Plage D50) | 1 ~ 5 µm |
| Teneur en humidité (H₂O) | ≤ 0,08 % |
| Teneur en cendres | ≤ 0,01 % |
| Valeur pH | 7 (Neutre) |
| Teneur en fer (Fe) | ≤ 5 ppm |
| Teneur en soufre (S) | ≤ 0,01 % |
| Teneur en silicium (Si) | ≤ 1 ppm |
| Teneur en chlore (Cl) | ≤ 0,1 ppm |
| Teneur en fluor (F) | ≤ 1 ppm |
| Teneur en aluminium (Al) | ≤ 1 ppm |
| Teneur en cuivre (Cu) | ≤ 1 ppm |
| Teneur en chrome (Cr) | ≤ 1 ppm |
| Emballage standard | 100 g / sachet scellé |
Pourquoi choisir ce produit
- Conçu pour la recherche de haute précision : Chaque lot subit une validation de qualité rigoureuse pour garantir une teneur en métaux traces inférieure aux seuils stricts de parties par million, protégeant ainsi les expériences coûteuses de fabrication de batteries contre les défaillances anormales.
- Dispersion et transformabilité exceptionnelles : La micro-morphologie graphitique optimisée s'intègre parfaitement aux liants et solvants de batterie courants (NMP, eau déionisée), empêchant la floculation et assurant des revêtements d'électrodes lisses et sans défaut.
- Stabilité de cycle éprouvée : Une inertie chimique élevée et un pH de surface neutre garantissent l'absence d'interférence avec les réseaux de liants ou les sels électrolytiques, maintenant la rétention de capacité sur des centaines de cycles de décharge profonde.
- Emballage de recherche hermétique : Conditionné sous atmosphère contrôlée dans des sachets scellés de 100 g faisant barrière à l'humidité, préservant la sécheresse et la pureté chimique du matériau jusqu'à son déploiement immédiat dans votre boîte à gants ou votre installation de mélange.
- Compatibilité totale avec le flux de travail de stockage d'énergie : Entièrement compatible avec les mélangeurs planétaires sous vide à l'échelle du laboratoire, les enducteurs à racle de précision et les presses de calandrage automatisées sur toute la ligne de prototypage de batteries.
Pour toute demande technique, tarification de volume ou emballages de matériaux de laboratoire personnalisés, contactez notre équipe de vente technique dès aujourd'hui pour demander un devis.
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Fiche Technique du Produit
Poudre de graphite conducteur de haute pureté pour électrodes de batteries avancées et stockage d'énergie
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