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Poudre de graphite naturel pour matériau d'anode de batterie au lithium haut de gamme

Matériaux de batterie

Poudre de graphite naturel pour matériau d'anode de batterie au lithium haut de gamme

Numéro d'article : CL27

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Teneur en carbone fixe
≥99,9 %
Capacité de décharge spécifique
≥360 mAh/g
Efficacité coulombique initiale
≥93 %
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Cette poudre de graphite naturel de haute pureté est spécifiquement conçue pour répondre aux exigences rigoureuses de la recherche avancée sur les batteries lithium-ion, du prototypage pilote et de la fabrication de cellules haut de gamme. Caractérisée par une teneur élevée en carbone fixe, une intégrité structurelle cristalline exceptionnelle et une distribution granulométrique étroitement contrôlée, cette matière première constitue un composant actif optimal pour les formulations d'électrodes négatives de nouvelle génération. Elle offre l'équilibre idéal entre une capacité réversible élevée et la formation stable d'une interface d'électrolyte solide (SEI) lors de protocoles de cyclage exigeants.

Conçu pour une intégration transparente dans les lignes de fabrication d'électrodes standard et automatisées, le matériau présente une mouillabilité supérieure, une dispersion stable lors du mélange de la bouillie et un comportement rhéologique prévisible dans les systèmes solvant-liant. Les secteurs cibles comprennent l'électronique grand public à haute densité énergétique, le développement du stockage d'énergie pour véhicules électriques (VE), les solutions de stockage à l'échelle du réseau et les laboratoires de recherche sur les matériaux avancés exigeant une pureté chimique sans compromis et une performance électrochimique reproductible.

Chaque lot de production est soumis à un contrôle qualité rigoureux en plusieurs étapes, vérifié par diffraction laser avancée, titrage coulométrique de Karl Fischer, spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) et analyse automatisée de la densité de tassement. Cette vérification rigoureuse de la qualité garantit un comportement de compactage constant lors du calandrage de précision, empêchant le délaminage de la couche active et assurant une durée de vie cyclique fiable dans des régimes de fonctionnement exigeants de charge rapide et de décharge profonde.

Caractéristiques principales

  • Capacité spécifique réversible élevée : Offre une capacité de décharge supérieure à 360 mAh/g avec un taux d'efficacité coulombique initial ≥ 93 %, maximisant la densité énergétique utile des électrodes négatives fabriquées.
  • Pureté chimique exceptionnelle : Formulée avec une teneur en carbone fixe ≥ 99,9 % et des impuretés de fer métallique ultra-faibles (≤ 50 ppm), supprimant efficacement les réactions secondaires parasitaires, l'autodécharge et les micro-courts-circuits.
  • Distribution granulométrique contrôlée : Présente un profil de taille de grain étroitement ciblé (D10 : 10,5±1,5 µm, D50 : 18,0±1,5 µm, D90 : 29,0±3,0 µm) pour faciliter une densité de compactage optimale et un revêtement de bouillie lisse à la racle.
  • Teneur en humidité ultra-faible : L'humidité résiduelle strictement contrôlée de ≤ 0,1 % empêche la dégradation prématurée du liant, le dégagement gazeux secondaire et les réactions indésirables avec les électrolytes non aqueux sensibles à l'humidité.
  • Surface spécifique optimisée : Une surface spécifique BET de 3,0±1,0 m²/g équilibre la cinétique de transport rapide des ions lithium avec une irréversibilité initiale réduite et une consommation minimale d'électrolyte lors de la formation de la SEI.
  • Densité de tassement volumétrique élevée : Démontre une densité de tassement ≥ 0,95 g/mL, prenant en charge une densité de compactage élevée par calandrage sans induire de fracture des particules ou une tortuosité excessive de l'électrode.
  • Stabilité supérieure du traitement de la bouillie : Compatible avec les systèmes de liants standard NMP/PVDF et aqueux, assurant une dispersion uniforme sans agglomération sévère lors du mélange à haut cisaillement et du revêtement continu par filière à fente.

Applications

Application Description Avantage clé
Cellules poche lithium-ion à haute énergie Utilisé comme matériau actif d'anode primaire dans les configurations de cellules poche laminées pour le prototypage de VE et d'électronique grand public. Offre une densité énergétique volumétrique élevée avec une rétention de capacité stable à long terme.
Développement de cellules cylindriques Intégré dans des architectures d'électrodes enroulées pour les cellules de puissance haute capacité aux formats 18650, 21700 et 4680. Excellente compressibilité au calandrage maintenant l'intégrité de l'électrode sous tension d'enroulement continue.
Recherche sur la formulation de bouillie de batterie Employé comme matériau actif de référence standard de l'industrie pour évaluer de nouveaux agents conducteurs, dispersants et liants polymères fonctionnels. Des propriétés physiques hautement répétables fournissent des références expérimentales fiables et reproductibles.
Études avancées de calandrage et de compactage Utilisé dans des essais de presse à rouleaux et de calandrage chauffé pour déterminer la porosité optimale de l'électrode (cible ~35 %) et la flexibilité mécanique. La densité de tassement élevée permet une consolidation lisse sans fragmentation des particules ou décollement du collecteur de courant.
Systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau Appliqué dans des électrodes de cellules prismatiques à longue durée de vie conçues pour la stabilisation du réseau stationnaire et le stockage renouvelable. Les faibles impuretés métalliques à l'état de traces minimisent la perte de capacité sur des milliers de cycles de charge-décharge profonde.
Prototypage académique en science des matériaux Sert de poudre active de haute pureté dans les évaluations de performance des demi-cellules et cellules complètes en laboratoire (CR2032/CR2016). Conforme aux normes de test internationales pour une comparaison directe des mesures électrochimiques.

Spécifications techniques

Paramètre Unité Spécification Instrument d'inspection Norme de test Fréquence d'échantillonnage Classification des défauts
Identifiant du produit - CL27 Visuel / Documentation Norme QA interne Par lot Critique
Distribution granulométrique (D10) µm 10,5 ± 1,5 Analyseur de taille de particule laser Malvern / MASTERSIZER 2000 Méthode de diffraction laser GB/T 19077.1-2008 / ISO 13320-1:2000 1 échantillon / Lot en vrac Majeur
Distribution granulométrique (D50) µm 18,0 ± 1,5 Analyseur de taille de particule laser Malvern / MASTERSIZER 2000 Méthode de diffraction laser GB/T 19077.1-2008 / ISO 13320-1:2000 1 échantillon / Lot en vrac Majeur
Distribution granulométrique (D90) µm 29,0 ± 3,0 Analyseur de taille de particule laser Malvern / MASTERSIZER 2000 Méthode de diffraction laser GB/T 19077.1-2008 / ISO 13320-1:2000 1 échantillon / Lot en vrac Majeur
Teneur en humidité % ≤ 0,1 Titrateur d'humidité coulométrique Karl Fischer / DL39 Méthode Karl Fischer pour produits chimiques GB/T 6283-2008 1 échantillon / Lot en vrac Mineur
Teneur en carbone fixe % ≥ 99,9 Balance analytique SARTORIUS-BP121S & Four à moufle KSW Méthode d'analyse chimique du graphite GB/T 3521-2008 1 échantillon / Lot en vrac Majeur
Densité de tassement g/mL ≥ 0,95 Testeur de densité de tassement AutoTap Test de densité de tassement des poudres métalliques GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 1 échantillon / Lot en vrac Majeur
Surface spécifique (BET) m²/g 3,0 ± 1,0 Analyseur de surface spécifique Méthode BET par adsorption de gaz GB/T 19587-2004 1 échantillon / Lot en vrac Majeur
Teneur en impuretés de fer (Fe) ppm ≤ 50 Spectromètre d'émission atomique à plasma à couplage inductif / Optima 2100DV Méthode ICP-AES EPA 6010C 1 échantillon / Lot en vrac Majeur
Capacité de décharge spécifique mAh/g ≥ 360 Système de test de demi-cellule (0,05C à 5,0 mV, 0,1C à 2,0 V) Spécification générale pour batteries Li-ion GB/T 18287-2000 1 échantillon / Lot en vrac Référence
Efficacité coulombique initiale % ≥ 93 Système de test de demi-cellule (0,05C à 5,0 mV, 0,1C à 2,0 V) Spécification générale pour batteries Li-ion GB/T 18287-2000 1 échantillon / Lot en vrac Référence

Pourquoi choisir ce produit

  • Homogénéité constante entre les lots : Les processus avancés de fabrication et de classification garantissent des écarts-types serrés sur la distribution des particules, la surface spécifique et la composition chimique, éliminant la variabilité entre les lots dans la production d'électrodes.
  • Optimisé pour un traitement à haut débit : Une excellente compatibilité rhéologique simplifie la formulation de la bouillie (telle que la norme 92 % en poids de poudre active, 8 % en poids de PVDF dans le NMP), permettant un revêtement à la lame uniforme et réduisant les taux de défauts sur les substrats en feuille de cuivre.
  • Assurance qualité rigoureuse multi-normes : Des tests certifiés par diffraction laser, titrage coulométrique et ICP-AES garantissent une conformité totale aux spécifications internationales des matériaux de batterie (ISO, GB/T, EPA).
  • Tolérance élevée au compactage : La morphologie des particules conçue maintient une résilience mécanique élevée lors du calandrage de précision pour atteindre la porosité cible de 35 % sans délaminage ni pulvérisation des particules.
  • Compatibilité complète avec l'écosystème des batteries : Parfaitement adapté aux mélangeurs de bouillie de laboratoire, aux machines de revêtement de précision, aux presses à rouleaux et aux équipements de test automatisés tout au long du flux de travail de fabrication des cellules.

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