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Pó de Carbono Duro Altamente Esférico e Irregular para Material de Ânodo de Baterias de Íon-Lítio e Íon-Sódio

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Pó de Carbono Duro Altamente Esférico e Irregular para Material de Ânodo de Baterias de Íon-Lítio e Íon-Sódio

Número do item : CL23

O preço varia com base em especificações e personalizações


Teor de Carbono (Pureza)
99,9% - 99,95%
Capacidade de Descarga Específica
250 - 283 mAh/g
Eficiência Coulombiana Inicial
83,5% - 85,0%
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Este pó de carbono duro de alto desempenho é um material de ânodo carbonáceo projetado especificamente para células secundárias de íon-sódio (Na-ion) de próxima geração e químicas especializadas de baterias de íon-lítio (Li-ion). Sintetizado com ordenação estrutural precisamente controlada e espaçamento interplanar d expandido, este material supera as limitações intrínsecas de intercalação encontradas no grafite cristalino padrão. Ele fornece uma estrutura otimizada que facilita o transporte rápido de íons, evita a degradação do material ativo durante ciclos de alta taxa e permite uma retenção de capacidade eletroquímica superior.

Projetado tanto para linhas piloto industriais quanto para pesquisa laboratorial de baterias, este pó avançado é oferecido em duas configurações estruturais distintas: morfologia de partícula irregular para alto empacotamento volumétrico e prototipagem econômica, e morfologia altamente esférica para reologia de pasta superior, revestimento uniforme de eletrodo e eficiência colúmbica inicial aprimorada. As indústrias-alvo incluem o desenvolvimento de armazenamento em rede estacionária, sistemas de mobilidade elétrica, fabricação de ferramentas elétricas e laboratórios acadêmicos de eletroquímica que investigam tecnologias sustentáveis de íon-sódio.

Fabricado sob rigorosos padrões de controle de qualidade, o material garante níveis de pureza ultra-altos de até 99,95%, com teor de umidade residual limitado a 0,02%. Essa consistência química excepcional minimiza reações colaterais parasitárias com eletrólitos não aquosos, suporta a estabilização da interface de eletrólito sólido (SEI) e oferece dados de ciclagem altamente repetíveis em matrizes de teste estendidas.

Principais Características

  • Estrutura Interplanar Expandida: Projetado com espaçamento interplanar de grafeno alargado para acomodar confortavelmente o grande raio iônico dos íons de sódio, minimizando a tensão estrutural durante ciclos rápidos de desintercalação/intercalação.
  • Pureza Química Ultra-Alta: Com um teor de carbono certificado de 99,9% a 99,95%, o material evita a contaminação por impurezas metálicas e reações colaterais parasitárias que degradam a vida útil do ciclo da célula.
  • Distribuição de Tamanho de Partícula Otimizada: Distribuições de partículas D10, D50 e D90 cuidadosamente controladas (D50 de 9–10 µm) facilitam a densidade de empacotamento compacta e a dispersão suave e contínua da pasta nos coletores de corrente.
  • Eficiência Colúmbica Inicial Superior: Oferece excelente eficiência no primeiro ciclo de até 85% em testes simulados de meia-célula, reduzindo a perda irreversível de íons ativos durante a formação inicial da SEI.
  • Capacidade Específica Excepcional: Oferece capacidades de descarga reversível estáveis variando de 250 mAh/g a 283 mAh/g, oferecendo um perfil de densidade de energia competitivo para sistemas de íon-sódio.
  • Teor de Umidade Ultra-Baixo: Mantido estritamente em 0,02% de teor de água para proteger eletrólitos não aquosos sensíveis à umidade e evitar a liberação indesejada de gases durante a formação da célula.
  • Opções de Morfologia Ajustáveis: Disponível em graus irregulares e altamente esféricos para corresponder a métodos específicos de processamento de eletrodos, metas de viscosidade de pasta e parâmetros de calandragem.
  • Ampla Janela de Potencial Operacional: Fornece perfis de voltagem de carga-descarga com inclinação e patamar que mitigam os riscos de deposição de sódio em altas taxas de carga em comparação com o grafite convencional.

Aplicações

Aplicação Descrição Principal Benefício
Pesquisa em Baterias de Íon-Sódio Atuando como o principal material de ânodo ativo em células tipo moeda, células tipo bolsa (pouch) e protótipos cilíndricos de Na-ion. Acomoda grandes íons de sódio com expansão de rede mínima, entregando até 283 mAh/g de capacidade reversível.
Sistemas de Íon-Lítio de Alta Taxa Formulado em pastas de ânodo para veículos elétricos híbridos (HEV) e ferramentas elétricas que exigem dinâmica rápida de carga-descarga. A ampla janela de voltagem operacional reduz os riscos localizados de deposição de lítio durante pulsos de alta corrente.
Armazenamento de Energia em Baixa Temperatura Utilizado em baterias especializadas implantadas em ambientes de rede abaixo de zero e de temperatura extrema. Preserva canais de transporte intersticiais abertos, evitando aumentos rápidos de impedância em temperaturas abaixo de zero.
Otimização de Reologia de Ligante e Pasta Usado em estudos de processamento de eletrodos para testar novos ligantes aquosos e à base de solvente (PVDF, CMC/SBR, PAA). A química de superfície consistente e a baixa umidade permitem a determinação precisa da mecânica de adesão ligante-partícula.
Estudos de Calandragem e Densidade Avaliado em testes laboratoriais de prensagem por rolos e compactação para determinar as porosidades ideais dos eletrodos. O grau esférico exibe dissipação de estresse mecânico uniforme sob altas pressões de calandragem sem fratura de partículas.
Prototipagem de Armazenamento em Rede Estacionária Integrado em células tipo bolsa e prismáticas multicamadas visando armazenamento utilitário de longa duração e custo-benefício. A química abundante à base de carbono elimina a dependência de matérias-primas críticas como cobalto e níquel.

Especificações Técnicas

Parâmetro Unidade Grau Irregular (CL23-IR) Grau Esférico (CL23-SP) Método de Teste / Equipamento
Fórmula Química - C C Padrão Estrutural
Peso Molecular g/mol 12 12 Peso Atômico Padrão
Aparência Física - Pó Preto Pó Preto Inspeção Visual
Morfologia da Partícula - Irregular Altamente Esférica Microscopia Eletrônica de Varredura
Tamanho de Partícula D10 µm 3 5 Malvern Mastersizer 2000
Tamanho de Partícula D50 µm 9 10 Malvern Mastersizer 2000
Tamanho de Partícula D90 µm 25 27 Malvern Mastersizer 2000
Teor de Umidade % 0,02 0,02 Mettler Toledo DL39 Karl Fischer
Teor de Carbono (C) % 99,9 99,95 Sartorius BP121S Muffle Furnace KSW
Capacidade Reversível mAh/g 250 283 (Nominal 250–300) Avaliação de Célula Simulada
Eficiência Colúmbica Inicial (ICE) % 83,5 85,0 Avaliação de Célula Simulada
Adequação da Bateria Primária - Ânodos Li-ion & Na-ion Ânodos Li-ion & Na-ion Validação Eletroquímica

Por que Escolher Este Produto

  • Consistência de Lote Projetada: Cada lote passa por testes rigorosos de distribuição de tamanho de partícula, umidade e pureza de carbono, garantindo que seus resultados de pesquisa sejam traduzidos de forma confiável para a escala comercial.
  • Otimizado para Processamento Avançado de Pasta: A química de superfície e a morfologia personalizadas garantem dispersibilidade excepcional em solventes comuns de bateria (NMP) e formulações de ligantes à base de água, minimizando a aglomeração.
  • Eficiência Colúmbica de Primeiro Ciclo Comprovada: Ao minimizar defeitos de área de superfície específica, este material reduz a decomposição irreversível do eletrólito, aumentando diretamente a densidade de energia da célula completa.
  • Compatibilidade Total com o Fluxo de Trabalho: Integra-se perfeitamente com mistura laboratorial, revestimento slot-die, prensas de calandragem e equipamentos automatizados de montagem de células tipo bolsa/moeda.
  • Suporte Técnico e de Formulação: Nossa equipe de engenharia fornece orientação aprofundada sobre a seleção de ligantes, proporções de material ativo, combinações de aditivos condutores e otimização da densidade de calandragem.

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