Matériaux de batterie
Matériau d'anode pour batteries lithium-ion et sodium-ion en poudre de carbone dur hautement sphérique et irrégulier
Numéro d'article : CL23
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Teneur en carbone (pureté)
- 99,9 % - 99,95 %
- Capacité de décharge spécifique
- 250 - 283 mAh/g
- Efficacité coulombique initiale
- 83,5 % - 85,0 %
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Présentation du produit


Cette poudre de carbone dur haute performance est un matériau d'anode carboné conçu spécifiquement pour les cellules secondaires sodium-ion (Na-ion) de nouvelle génération et les chimies de batteries lithium-ion (Li-ion) spécialisées. Synthétisé avec un ordre structurel précisément contrôlé et un espacement interfoliaire élargi, ce matériau surmonte les limitations intrinsèques d'intercalation rencontrées dans le graphite cristallin standard. Il fournit une structure optimisée qui facilite le transport rapide des ions, prévient la dégradation du matériau actif lors des cycles à haut débit et permet une rétention de capacité électrochimique supérieure.
Conçue à la fois pour les lignes pilotes industrielles et la recherche en laboratoire sur les batteries, cette poudre avancée est proposée en deux configurations structurelles distinctes : une morphologie de particule irrégulière pour un tassement volumétrique élevé et un prototypage rentable, et une morphologie hautement sphérique pour une rhéologie de suspension supérieure, un revêtement d'électrode uniforme et une efficacité coulombique initiale améliorée. Les secteurs cibles comprennent le développement du stockage sur réseau stationnaire, les systèmes de mobilité électrique, la fabrication d'outils électriques et les laboratoires universitaires d'électrochimie étudiant les technologies durables sodium-ion.
Fabriqué selon des normes de contrôle qualité rigoureuses, le matériau garantit des niveaux de pureté ultra-élevés allant jusqu'à 99,95 % avec une teneur en humidité résiduelle limitée à 0,02 %. Cette consistance chimique exceptionnelle minimise les réactions secondaires parasites avec les électrolytes non aqueux, favorise la stabilisation de l'interface d'électrolyte solide (SEI) et fournit des données de cyclage hautement reproductibles sur des matrices de test étendues.
Caractéristiques principales
- Structure interfoliaire élargie : Conçue avec un espacement élargi entre les couches de graphène pour accommoder confortablement le grand rayon ionique des ions sodium, minimisant la contrainte structurelle lors des cycles rapides de désintercalation/intercalation.
- Pureté chimique ultra-élevée : Bénéficiant d'une teneur en carbone certifiée de 99,9 % à 99,95 %, le matériau prévient la contamination par des impuretés métalliques et les réactions secondaires parasites qui dégradent la durée de vie des cycles des cellules.
- Distribution granulométrique optimisée : Les distributions de particules D10, D50 et D90 soigneusement contrôlées (D50 de 9–10 µm) facilitent une densité de tassement élevée et une dispersion fluide et continue de la suspension sur les collecteurs de courant.
- Efficacité coulombique initiale supérieure : Offre une efficacité exceptionnelle au premier cycle allant jusqu'à 85 % lors de tests en demi-cellule simulés, réduisant la perte irréversible d'ions actifs lors de la formation initiale de la SEI.
- Capacité spécifique exceptionnelle : Fournit des capacités de décharge réversibles stables allant de 250 mAh/g à 283 mAh/g, offrant un profil de densité énergétique compétitif pour les systèmes sodium-ion.
- Teneur en humidité ultra-basse : Strictement maintenue à 0,02 % pour protéger les électrolytes non aqueux sensibles à l'humidité et éviter les dégagements gazeux indésirables lors de la formation des cellules.
- Options de morphologie ajustables : Disponible en grades irréguliers et hautement sphériques pour correspondre aux méthodes de traitement des électrodes, aux objectifs de viscosité de la suspension et aux paramètres de calandrage spécifiques.
- Large fenêtre de potentiel opérationnel : Fournit des profils de tension de charge-décharge en pente et en plateau qui atténuent les risques de placage de sodium à des taux de charge élevés par rapport au graphite conventionnel.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Recherche sur les batteries sodium-ion | Sert de matériau d'anode actif principal dans les piles boutons, les cellules de type poche et les prototypes cylindriques Na-ion. | Accueille les gros ions sodium avec une expansion de réseau minimale, offrant jusqu'à 283 mAh/g de capacité réversible. |
| Systèmes lithium-ion à haut débit | Formulé dans des suspensions d'anode pour les véhicules électriques hybrides (HEV) et les outils électriques nécessitant une dynamique de charge-décharge rapide. | La large fenêtre de tension de fonctionnement réduit les risques de placage localisé de lithium lors des impulsions à courant élevé. |
| Stockage d'énergie à basse température | Utilisé dans des blocs-batteries spécialisés déployés dans des environnements de réseau sous zéro et à températures extrêmes. | Préserve les canaux de transport interstitiels ouverts, empêchant les augmentations rapides d'impédance à des températures inférieures à zéro. |
| Optimisation de la rhéologie des liants et des suspensions | Utilisé dans des études de traitement d'électrodes pour tester de nouveaux liants aqueux et à base de solvants (PVDF, CMC/SBR, PAA). | La chimie de surface cohérente et la faible humidité permettent une détermination précise de la mécanique d'adhésion liant-particule. |
| Études de calandrage et de densité | Évalué dans des essais de laminage et de compactage en laboratoire pour déterminer les porosités d'électrode optimales. | Le grade sphérique présente une dissipation uniforme des contraintes mécaniques sous des pressions de calandrage élevées sans fracture des particules. |
| Prototypage de stockage sur réseau stationnaire | Intégré dans des cellules de type poche multicouches et prismatiques visant un stockage utilitaire rentable et de longue durée. | La chimie abondante à base de carbone élimine la dépendance aux matières premières critiques comme le cobalt et le nickel. |
Spécifications techniques
| Paramètre | Unité | Grade irrégulier (CL23-IR) | Grade sphérique (CL23-SP) | Méthode de test / Équipement |
|---|---|---|---|---|
| Formule chimique | - | C | C | Norme structurelle |
| Masse moléculaire | g/mol | 12 | 12 | Masse atomique standard |
| Apparence physique | - | Poudre noire | Poudre noire | Inspection visuelle |
| Morphologie des particules | - | Irrégulière | Hautement sphérique | Microscopie électronique à balayage |
| Taille des particules D10 | µm | 3 | 5 | Malvern Mastersizer 2000 |
| Taille des particules D50 | µm | 9 | 10 | Malvern Mastersizer 2000 |
| Taille des particules D90 | µm | 25 | 27 | Malvern Mastersizer 2000 |
| Teneur en humidité | % | 0,02 | 0,02 | Mettler Toledo DL39 Karl Fischer |
| Teneur en carbone (C) | % | 99,9 | 99,95 | Four à moufle Sartorius BP121S KSW |
| Capacité réversible | mAh/g | 250 | 283 (Nominal 250–300) | Évaluation de cellule simulée |
| Efficacité coulombique initiale (ICE) | % | 83,5 | 85,0 | Évaluation de cellule simulée |
| Compatibilité batterie primaire | - | Anodes Li-ion et Na-ion | Anodes Li-ion et Na-ion | Validation électrochimique |
Pourquoi choisir ce produit
- Consistance des lots conçue : Chaque lot subit des tests rigoureux de distribution granulométrique, d'humidité et de pureté du carbone, garantissant que vos résultats de recherche se traduisent de manière fiable à l'échelle commerciale.
- Optimisé pour le traitement avancé des suspensions : La chimie de surface et la morphologie sur mesure assurent une dispersibilité exceptionnelle dans les solvants de batterie courants (NMP) et les formulations de liants à base d'eau, minimisant l'agglomération.
- Efficacité coulombique au premier cycle éprouvée : En minimisant les défauts de surface spécifique, ce matériau réduit la décomposition irréversible de l'électrolyte, améliorant directement la densité énergétique de la cellule complète.
- Compatibilité totale avec le flux de travail : S'intègre parfaitement aux équipements de mélange en laboratoire, de revêtement par filière à fente (slot-die), aux presses de calandrage et à l'assemblage automatisé de cellules de type poche/bouton.
- Support technique et de formulation : Notre équipe d'ingénierie fournit des conseils approfondis sur la sélection des liants, les ratios de matériaux actifs, les associations d'additifs conducteurs et l'optimisation de la densité de calandrage.
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Matériau d'anode pour batteries lithium-ion et sodium-ion en poudre de carbone dur hautement sphérique et irrégulier
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