Matériaux de batterie
Matériau d'anode en poudre de graphite synthétique pour batteries lithium-ion haut de gamme
Numéro d'article : CL28
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Première capacité de décharge
- ≥360 mAh/g
- Efficacité coulombique initiale
- ≥92.0%
- Taille des particules (D50)
- 18.0 - 22.0 µm
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Cette poudre de graphite synthétique de haute pureté est un matériau actif d'anode de pointe, conçu spécifiquement pour les architectures de batteries lithium-ion à haute densité énergétique et à longue durée de vie en cycle. Fabriqué par graphitisation à haute température et classification granulométrique de précision, ce matériau présente un degré exceptionnel d'organisation graphitique avec un espacement interfoliaire de 3,358 ± 0,003 Å. Cette microstructure optimisée favorise une cinétique rapide d'intercalation et de désintercalation des ions lithium tout en préservant la stabilité structurelle au cours de cycles de charge-décharge prolongés.
Conçu pour répondre aux exigences rigoureuses de la R&D en stockage d'énergie électrochimique moderne et de la fabrication commerciale de cellules au format poche (pouch), prismatique et cylindrique, ce matériau actif offre une efficacité coulombienne initiale supérieure à 92,0 % et une capacité réversible de première décharge d'au moins 360 mAh/g. Il est parfaitement adapté aux chercheurs et fabricants de cellules développant des batteries de puissance à haut régime de décharge, des cellules pour l'électronique grand public haut de gamme et des systèmes de stockage d'énergie de nouvelle génération.
Une purification chimique rigoureuse et des procédés physiques stricts garantissent des taux exceptionnellement bas de cendres résiduelles (≤ 0,1 %), d'humidité (≤ 0,2 %) et d'impuretés métalliques magnétiques (Fe ≤ 50 ppm). Ce profil chimique d'une grande pureté minimise les réactions secondaires irréversibles lors de la formation initiale de l'interphase d'électrolyte solide (SEI), réduisant ainsi les taux d'autodécharge et le dégagement gazeux au sein des cellules finies afin d'assurer une sécurité opérationnelle et une fiabilité à long terme remarquables.
Caractéristiques principales
- Capacité de décharge réversible élevée : Atteint une première capacité de décharge de ≥ 360 mAh/g, s'approchant de la limite théorique du graphite pour maximiser la densité d'énergie gravimétrique dans les conceptions de cellules lithium-ion haut de gamme.
- Efficacité coulombienne initiale élevée : Offre un rendement de charge-décharge initial de ≥ 92,0 %, réduisant considérablement la consommation de lithium actif au premier cycle ainsi que les exigences de surdimensionnement de la cathode.
- Structure cristalline interfoliaire optimisée : Présente une distance interplanaire d002 rigoureusement contrôlée de 3,358 ± 0,003 Å, facilitant les voies de transport rapide des ions Li et atténuant la dégradation structurelle lors de cyclages continus à régime élevé.
- Distribution granulométrique contrôlée : Conçue avec une granulométrie équilibrée (D10 : 8,0–12,0 µm, D50 : 18,0–22,0 µm, D90 : 35,0–41,0 µm) garantissant une densité de compactage élevée de la pâte, une excellente rhéologie de barbotine et une épaisseur d'enduction d'électrode uniforme.
- Densité tassée et performances de compactage supérieures : Affiche une densité tassée élevée de ≥ 0,80 g/cm³, permettant une densité de calandrage optimale et une capacité volumétrique améliorée sans provoquer de fracture excessive des particules.
- Surface spécifique adaptée : Maintient une surface spécifique BET modérée de 2,0–5,0 m²/g, équilibrant un mouillage rapide de l'électrolyte et une cinétique interfaciale rapide face aux décompositions parasitaires de l'électrolyte.
- Teneur ultra-faible en impuretés métalliques : Contient des traces de fer inférieures à 50 ppm pour prévenir les micro-courts-circuits internes, éliminer les concentrations locales de courant et améliorer la sécurité de la cellule sur l'ensemble de sa durée de vie.
- Humidité et résidus volatils minimaux : Traité pour maintenir une teneur en humidité ≤ 0,2 % et un résidu de cendres ≤ 0,1 %, garantissant une stabilité élevée de la barbotine, une excellente adhérence du liant et la suppression des émissions de gaz pendant la phase de formation.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Cellules pour véhicules électriques (VE) haut de gamme | Formulation d'anode haute capacité pour cellules de batterie de traction aux formats prismatique et poche nécessitant une autonomie accrue et des capacités de charge rapide. | L'efficacité coulombienne initiale élevée (≥ 92,0 %) et la densité tassée élevée maximisent la densité d'énergie volumétrique et réduisent la masse de la cellule. |
| Électronique grand public à forte consommation | Matériau actif d'anode pour cellules ultra-minces de type poche et cylindrique alimentant smartphones, ordinateurs portables haute performance et outils électroportatifs. | La capacité de décharge réversible de ≥ 360 mAh/g offre une grande autonomie entre les charges et une stabilité supérieure de décharge à régime élevé. |
| Systèmes de stockage d'énergie sur réseau (BESS) | Installations de stockage d'énergie lithium-ion à longue durée de vie nécessitant des milliers de cycles de décharge profonde avec une perte de capacité minime. | La structure cristalline à espacement interplanaire d002 resserré réduit les contraintes de réseau lors de l'intercalation, garantissant une longévité de cycle exceptionnelle. |
| R&D sur les batteries tout solide et hybrides | Substrat de recherche avancé pour évaluer la compatibilité avec les électrolytes solides polymères, sulfurés ou oxydés dans les chimies de cellules de nouvelle génération. | La distribution granulométrique contrôlée (D50 : 18,0–22,0 µm) et la faible surface spécifique garantissent un contact interfacial propre et reproductible. |
| Blocs d'alimentation pour l'aérospatiale et les drones | Systèmes de batteries légers et d'une grande fiabilité fonctionnant sous des régimes de décharge exigeants et des paramètres de sécurité stricts. | La contamination métallique ultra-faible (Fe ≤ 50 ppm) minimise l'autodécharge et élimine virtuellement le risque de courts-circuits internes. |
| Préparation de barbotines de batterie à haute homogénéité | Formulation de barbotine à l'échelle pilote ou en laboratoire avec des liants standards PVDF ou aqueux SBR/CMC. | La distribution granulométrique uniforme assure une dispersion fluide, une viscosité stable et un grammage surfacique uniforme lors de l'enduction par racle. |
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification (CL28) | Unité de mesure | Norme d'essai / Remarques |
|---|---|---|---|
| Référence du produit | CL28 | — | Qualité anode haut de gamme |
| Première capacité de décharge | ≥ 360 | mAh/g | Test en demi-cellule vs Li/Li+, régime 0,1C |
| Efficacité coulombienne initiale (ICE) | ≥ 92,0 | % | Premier cycle (charge 0,1C / décharge 0,1C) |
| Distance interfoliaire (d002) | 3,358 ± 0,003 | Å | Analyse par diffraction des rayons X (DRX) |
| Distribution granulométrique (D10) | 8,0 – 12,0 | µm | Granulomètre à diffraction laser |
| Distribution granulométrique (D50) | 18,0 – 22,0 | µm | Granulomètre à diffraction laser |
| Distribution granulométrique (D90) | 35,0 – 41,0 | µm | Granulomètre à diffraction laser |
| Densité tassée (TAP) | ≥ 0,80 | g/cm³ | Mesure mécanique de densité tassée |
| Surface spécifique (BET) | 2,0 – 5,0 | m²/g | Adsorption d'azote BET multipoint |
| Teneur en humidité | ≤ 0,2 | % | Titrage Karl Fischer / thermogravimétrie |
| Teneur en cendres | ≤ 0,1 | % | Résidu de combustion en four à haute température |
| Impuretés métalliques à l'état de traces (Fe) | ≤ 50 | ppm | Spectrométrie d'émission optique à plasma induit (ICP-OES) |
| Conditionnement standard | 500 | g/sachet | Sachet barrière sous vide aluminium-plastique scellé |
Pourquoi choisir ce produit
- Reproductibilité électrochimique constante : Une synthèse thermique de précision et une sélection granulométrique stricte d'un lot à l'autre garantissent que chaque emballage offre des performances électrochimiques uniformes, éliminant les variations sur lignes pilotes et lors des tests en laboratoire.
- Compatibilité optimale avec les procédés de mise en barbotine : La morphologie optimisée et la surface spécifique sur mesure facilitent l'intégration dans les processus de mélange de barbotines aqueuses (CMC/SBR) ou à base de solvants (PVDF/NMP), avec une faible demande en liant et une excellente stabilité rhéologique.
- Sécurité garantie par une haute pureté : Grâce à un contrôle strict des contaminants particulaires ferromagnétiques (Fe ≤ 50 ppm) et des cendres non carbonées (≤ 0,1 %), ce matériau assure une sécurité absolue lors des cycles de formation intensifs et sous haute tension de service.
- Optimisé pour la fabrication d'électrodes haute densité : Une densité tassée élevée combinée à une excellente intégrité mécanique des particules permet un compactage régulier de l'électrode lors du calandrage, évitant ainsi le délaminage et la pulvérisation des particules.
Contactez dès aujourd'hui notre équipe commerciale et technique pour demander un devis, discuter du conditionnement en grandes quantités ou obtenir des conseils sur les spécifications personnalisées de matériaux actifs pour votre programme de développement de batteries.
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Matériau d'anode en poudre de graphite synthétique pour batteries lithium-ion haut de gamme
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