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Pó de Grafite Condutor de Alta Pureza para Elétrodos de Baterias Avançadas e Armazenamento de Energia

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Pó de Grafite Condutor de Alta Pureza para Elétrodos de Baterias Avançadas e Armazenamento de Energia

Número do item : CL31

O preço varia com base em especificações e personalizações


Teor de Carbono
≥99,98%
Tamanho da Partícula
1~5 µm
Teor de Cinzas
≤0,01%
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Este pó de grafite condutor de alta pureza foi concebido especificamente para satisfazer as exigentes demandas físicas e químicas do armazenamento de energia eletroquímica moderno e da investigação de materiais avançados. Caracterizado por um teor de carbono ultralevado de pelo menos 99,98% e uma distribuição de tamanho de partícula precisamente classificada entre 1 a 5 mícrones, este material fornece uma estrutura de aditivo condutor excecionalmente fiável. Estabelece redes de transporte de eletrões robustas dentro de formulações de cátodo e ânodo, reduzindo significativamente a impedância interna da célula enquanto mantém uma excelente integridade mecânica em revestimentos de elétrodos.

Projetado principalmente para investigação em baterias de iões de lítio, prototipagem de células de estado sólido de próxima geração, supercondensadores e revestimentos condutores de precisão, este pó oferece uma dispersibilidade superior tanto em formulações de suspensão aquosas como não aquosas. A sua absorção mínima de humidade, perfil químico neutro e limites rigorosos de impurezas metálicas evitam reações secundárias parasitas indesejadas durante ciclos de alta voltagem, tornando-o um material indispensável para laboratórios de baterias, linhas-piloto eletroquímicas e instalações de testes industriais.

Desenvolvido sob rigorosos protocolos de gestão de qualidade, este material condutor proporciona uma repetibilidade consistente entre lotes, essencial para investigações académicas de alta precisão e escala de produtos comerciais. O baixo teor de cinzas e os limites estritamente controlados de elementos vestigiais protegem as químicas sensíveis das baterias contra degradação prematura, nucleação de dendrites de lítio e microcurtos-circuitos localizados, garantindo a máxima segurança operacional e desempenho vitalício em ambientes de investigação exigentes.

Principais Características

  • Pureza de Carbono Ultralevada (≥99,98%): Proporciona uma condutividade elétrica intrínseca superior e estabilidade eletroquímica em amplas janelas de potencial, minimizando reações secundárias indesejadas e a geração de gás dentro de células eletroquímicas seladas.
  • Tamanho de Partícula de Precisão (1–5 µm): Oferece uma micro-morfologia otimizada que preenche eficientemente os vazios entre as partículas de material ativo, estabelecendo redes tridimensionais condutoras densas e ininterruptas a baixos limiares de percolação, sem aumentar excessivamente a viscosidade da suspensão.
  • Perfil de Impureza Metálica Ultrabaixo: Limites rigorosos para metais vestigiais — incluindo ferro (≤5 ppm), cobre (≤1 ppm), crómio (≤1 ppm) e alumínio (≤1 ppm) — evitam a decomposição catalítica do eletrólito, microcurtos e a formação destrutiva de dendrites durante ciclos de longa duração.
  • Teor de Humidade Minimizado (≤0,08%): O condicionamento térmico avançado e a embalagem especializada garantem uma retenção de água extremamente baixa, protegendo sais de eletrólitos hidroliticamente sensíveis (como LiPF6) da geração de ácido fluorídrico e da passivação do elétrodo.
  • Cinzas e Resíduos Não Combustíveis Mínimos (≤0,01%): Garante uma limpeza estrutural excecional e alta homogeneidade química, assegurando que praticamente toda a fração de massa contribua diretamente para a formação da matriz condutora ativa.
  • Química de Superfície Quimicamente Neutra (pH 7): Evita a desestabilização ou gelificação prematura de ligantes poliméricos sensíveis, como PVDF, CMC e SBR, durante a mistura de suspensão de alto cisalhamento e procedimentos de revestimento por lâmina (doctor-blade).
  • Depleção de Halogéneo e Enxofre (S ≤0,01%, Cl ≤0,1 ppm, F ≤1 ppm): Elimina precursores químicos corrosivos que podem degradar as folhas do coletor de corrente (alumínio e cobre) ou comprometer a integridade do invólucro da célula durante longos períodos de armazenamento.
  • Dispersibilidade Superior em Suspensão: Os micro-plaquetas de grafite dispersam-se rapidamente sob protocolos de mistura padrão, minimizando a formação de aglomerados e facilitando revestimentos de elétrodos homogéneos e suaves com alta força de adesão.

Aplicações

Aplicação Descrição Principal Benefício
Cátodos de Baterias de Iões de Lítio Serve como um aditivo condutor eficiente misturado com materiais ativos LFP, NMC, LCO ou NCA no processamento de suspensões. Reduz drasticamente a resistência interna da célula (DCR), melhora a capacidade de taxa e evita a polarização do elétrodo durante a descarga de alta taxa C.
Ânodos de Compósito de Silício-Grafite Incorporado em elétrodos negativos de alta capacidade dominados por silício ou compósitos de silício-carbono. Mantém vias de contacto elétrico contínuas durante os grandes ciclos de expansão e contração volumétrica das partículas de silício.
Interfaces de Eletrólitos de Baterias de Estado Sólido Formulado em camadas intermédias e estruturas de compósito elétrodo-eletrólito para células de bateria totalmente em estado sólido. Alivia a impedância de contacto da interface e fornece vias eletrónicas compatíveis através de interfaces de eletrólito sólido rígidas.
Formulações de Elétrodos de Supercondensadores Misturado com carbonos ativados de alta área superficial para formar elétrodos de condensadores de dupla camada elétrica (EDLC) de alta densidade de potência. Proporciona um transporte rápido de eletrões através de camadas espessas de elétrodos, maximizando a resposta de frequência e a eficiência de carga/descarga ultrarrápida.
Tintas Condutoras e Eletrónica Impressa Composto em tintas líquidas e pastas condutoras para serigrafia, deposição flexográfica e circuitos de sensores flexíveis. Garante uma resistência de folha estável, excelente resolução de linha e forte adesão a substratos flexíveis de polímero e metal sem corrosão.
Gestão Térmica e Polímeros Condutores Composto em termoplásticos de engenharia, resinas epóxi e materiais de interface térmica (TIMs). Confere propriedades antiestáticas elétricas e vias de dissipação térmica direcional melhoradas em conjuntos eletrónicos sensíveis.
Substratos de Sensores Eletroquímicos Aplicado como a base condutora primária ou camada modificadora em elétrodos de trabalho para deteção analítica. Fornece um sinal de ruído de fundo baixo, uma ampla janela de potencial de trabalho eletroquímico e cinética de transferência de eletrões reprodutível.

Especificações Técnicas

Parâmetro Padrão de Referência / Valor
Identificador do Produto CL31
Teor de Carbono (C) ≥ 99,98 %
Distribuição de Tamanho de Partícula (Intervalo D50) 1 ~ 5 µm
Teor de Humidade (H₂O) ≤ 0,08 %
Teor de Cinzas ≤ 0,01 %
Valor de pH 7 (Neutro)
Teor de Ferro (Fe) ≤ 5 ppm
Teor de Enxofre (S) ≤ 0,01 %
Teor de Silício (Si) ≤ 1 ppm
Teor de Cloro (Cl) ≤ 0,1 ppm
Teor de Flúor (F) ≤ 1 ppm
Teor de Alumínio (Al) ≤ 1 ppm
Teor de Cobre (Cu) ≤ 1 ppm
Teor de Crómio (Cr) ≤ 1 ppm
Embalagem Padrão 100 g / saco selado

Porquê Escolher Este Produto

  • Concebido para Investigação de Alta Precisão: Cada lote passa por uma validação de qualidade rigorosa para garantir que o teor de metais vestigiais esteja abaixo dos limites estritos de partes por milhão, protegendo experiências dispendiosas de fabrico de baterias contra falhas anómalas.
  • Dispersão e Processabilidade Excecionais: A micro-morfologia grafítica otimizada integra-se perfeitamente com ligantes e solventes comuns de baterias (NMP, água desionizada), evitando a floculação e garantindo revestimentos de elétrodos suaves e sem defeitos.
  • Estabilidade de Ciclo Comprovada: A alta inércia química e o pH de superfície neutro garantem zero interferência com redes de ligantes ou sais de eletrólitos, mantendo a retenção de capacidade ao longo de centenas de ciclos de descarga profunda.
  • Embalagem de Investigação Hermética: Embalado sob condições de atmosfera controlada em bolsas seladas de 100 g com barreira contra humidade, preservando a secura do material e a pureza química até à sua utilização imediata na sua glovebox ou instalação de mistura.
  • Compatibilidade Total com Fluxo de Trabalho de Armazenamento de Energia: Totalmente compatível com misturadores planetários a vácuo de escala laboratorial, revestidores de lâmina de precisão e prensas de calandragem automatizadas em toda a linha de prototipagem de baterias.

Para questões técnicas, preços de volume ou embalagens de material de laboratório personalizadas, contacte a nossa equipa de vendas técnicas hoje mesmo para solicitar um orçamento.

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