Materiais para baterias
Pó de Grafite Sintético como Material de Ânodo para Baterias de Iões de Lítio de Alta Gama
Número do item : CL28
O preço varia com base em especificações e personalizações
- Primeira Capacidade de Descarga
- ≥360 mAh/g
- Eficiência Coulombiana Inicial
- ≥92.0%
- Tamanho de Partícula (D50)
- 18.0 - 22.0 µm
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Este pó de grafite sintético de alta pureza é um material ativo de ânodo avançado, concebido especificamente para arquiteturas de baterias de iões de lítio de alta densidade energética e ciclos longos. Fabricado através de grafitização a alta temperatura e classificação de partículas de precisão, o material apresenta um grau excecional de ordenação grafitica com um espaçamento interplanar de 3,358 ± 0,003 Å. Esta microestrutura otimizada permite uma cinética rápida de intercalação e desintercalação de iões de lítio, mantendo a estabilidade estrutural ao longo de ciclos prolongados de carga e descarga.
Projetado para satisfazer os requisitos rigorosos da I&D moderna em armazenamento de energia eletroquímica e no fabrico comercial de células tipo bolsa (pouch), prismáticas e cilíndricas, este material ativo demonstra uma eficiência coulómbica inicial superior a 92,0% e uma capacidade reversível de primeira descarga de pelo menos 360 mAh/g. É ideal para investigadores e fabricantes de células que desenvolvem baterias de potência com alta taxa de descarga, células para eletrónica de consumo premium e sistemas de armazenamento de energia de próxima geração.
A purificação química rigorosa e o processamento físico garantem níveis excecionalmente baixos de cinzas residuais (≤0,1%), humidade (≤0,2%) e impurezas metálicas magnéticas (Fe ≤50 ppm). Este perfil químico limpo minimiza reações secundárias irreversíveis durante a formação inicial da interface de eletrólito sólido (SEI), suprimindo as taxas de autodescarga e a libertação de gases nas células acabadas, garantindo uma segurança operacional excecional e fiabilidade a longo prazo.
Principais Características
- Alta Capacidade de Descarga Reversível: Atinge uma capacidade de primeira descarga de ≥360 mAh/g, aproximando-se do limite teórico do grafite para maximizar a densidade de energia gravimétrica em designs de células de iões de lítio de alta gama.
- Alta Eficiência Coulómbica Inicial: Proporciona uma eficiência de carga-descarga inicial de ≥92,0%, reduzindo substancialmente o consumo de lítio ativo no primeiro ciclo e diminuindo os requisitos globais de sobredimensionamento do cátodo.
- Estrutura Cristalina Interplanar Otimizada: Apresenta um espaçamento interplanar grafitico rigidamente controlado de d002 = 3,358 ± 0,003 Å, facilitando vias de transporte rápidas para iões de Li e reduzindo a degradação estrutural durante ciclos contínuos de alta taxa.
- Distribuição Granulométrica Controlada: Concebido com uma graduação de partículas equilibrada (D10: 8,0–12,0 µm, D50: 18,0–22,0 µm, D90: 35,0–41,0 µm) que garante uma elevada densidade de empacotamento da pasta (slurry), excelente reologia da pasta e espessura uniforme do revestimento do elétrodo.
- Densidade de Compactação e Desempenho de Empacotamento Superiores: Exibe uma densidade de compactação (tap density) de ≥0,80 g/cm³, permitindo uma densidade de calandragem ideal e uma maior capacidade volumétrica sem induzir fratura excessiva das partículas.
- Área de Superfície Específica Adaptada: Mantém uma área de superfície específica BET moderada de 2,0–5,0 m²/g, equilibrando a molhabilidade rápida do eletrólito e a cinética de interface elevada contra a decomposição parasitária do eletrólito.
- Conteúdo Ultra Baixo de Impurezas Metálicas: Contém níveis vestigiais de ferro abaixo de 50 ppm para evitar micro-curtos-circuitos internos, eliminar a concentração localizada de corrente e melhorar a segurança da célula ao longo de uma vida útil prolongada.
- Humidade e Resíduos Voláteis Mínimos: Processado para manter o teor de humidade em ≤0,2% e resíduos de cinzas em ≤0,1%, garantindo alta estabilidade da pasta, forte adesão do ligante e supressão da geração de gases durante a formação.
Aplicações
| Aplicação | Descrição | Benefício Principal |
|---|---|---|
| Células para Veículos Elétricos (VE) Premium | Formulação de ânodo de alta capacidade para células de bateria de tração em formato prismático e tipo bolsa, exigindo maior autonomia e capacidade de carregamento rápido. | Alta eficiência coulómbica inicial (≥92,0%) e alta densidade de compactação maximizam a densidade de energia volumétrica e minimizam a massa da célula. |
| Eletrónica de Consumo de Alto Consumo | Material ativo de ânodo para células tipo bolsa ultrafinas e cilíndricas que alimentam smartphones, portáteis de alto desempenho e ferramentas elétricas portáteis. | Capacidade de descarga reversível de ≥360 mAh/g proporciona longo tempo de funcionamento entre cargas e estabilidade de descarga de alta taxa superior. |
| Sistemas de Armazenamento de Energia em Rede (BESS) | Instalações de armazenamento de energia de iões de lítio de longa duração que exigem milhares de ciclos de descarga profunda com perda mínima de capacidade. | Estrutura cristalina interplanar d002 apertada reduz a tensão da rede durante a intercalação, garantindo uma longevidade de ciclo excecional. |
| I&D de Baterias de Estado Sólido e Híbridas | Substrato de investigação avançada para explorar a compatibilidade com eletrólitos de polímero sólido, sulfureto ou óxido em químicas de células de próxima geração. | Distribuição granulométrica controlada (D50: 18,0–22,0 µm) e baixa área de superfície proporcionam um contacto interfacial limpo e reprodutível. |
| Baterias para Aeroespacial e Drones | Sistemas de bateria leves e de alta fiabilidade que operam sob taxas de descarga exigentes e parâmetros de segurança rigorosos. | Contaminação metálica ultra baixa (Fe ≤50 ppm) minimiza a autodescarga e elimina virtualmente o risco de curto-circuitos internos. |
| Preparação de Pasta de Bateria de Alta Consistência | Formulação de pasta em escala laboratorial e de linha piloto com sistemas de ligantes padrão PVDF ou SBR/CMC à base de água. | Distribuição uniforme do tamanho das partículas garante uma dispersão suave, viscosidade estável e carga de massa por área uniforme durante o revestimento por lâmina (doctor-blade). |
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação (CL28) | Unidade de Medida | Norma de Teste / Notas |
|---|---|---|---|
| Número do Item do Produto | CL28 | — | Grau de Ânodo de Alta Gama |
| Capacidade de Primeira Descarga | ≥ 360 | mAh/g | Teste de meia-célula vs. Li/Li+, taxa 0,1C |
| Eficiência Coulómbica Inicial (ICE) | ≥ 92,0 | % | Primeiro ciclo (0,1C carga / 0,1C descarga) |
| Distância Interplanar (d002) | 3,358 ± 0,003 | Å | Análise de Difração de Raios-X (XRD) |
| Distribuição Granulométrica (D10) | 8,0 – 12,0 | µm | Analisador de tamanho de partículas por difração laser |
| Distribuição Granulométrica (D50) | 18,0 – 22,0 | µm | Analisador de tamanho de partículas por difração laser |
| Distribuição Granulométrica (D90) | 35,0 – 41,0 | µm | Analisador de tamanho de partículas por difração laser |
| Densidade de Compactação (TAP) | ≥ 0,80 | g/cm³ | Medição mecânica de densidade compactada |
| Área de Superfície Específica (SSA) | 2,0 – 5,0 | m²/g | Adsorção de azoto BET multiponto |
| Teor de Humidade | ≤ 0,2 | % | Titulação Karl Fischer / termogravimetria |
| Teor de Cinzas | ≤ 0,1 | % | Resíduo de combustão em forno de alta temperatura |
| Impureza de Metal Vestigial (Fe) | ≤ 50 | ppm | Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES) |
| Embalagem Padrão | 500 | g/saco | Saco de barreira de vácuo de alumínio-plástico selado |
Porquê Escolher Este Produto
- Reprodutibilidade Eletroquímica Consistente: A síntese térmica de precisão e a classificação rigorosa de partículas lote a lote garantem que cada embalagem proporcione um desempenho eletroquímico uniforme, eliminando a variabilidade em linhas piloto e testes laboratoriais.
- Compatibilidade Melhorada com o Processamento de Pasta: A morfologia otimizada e a área de superfície específica adaptada permitem uma integração perfeita em fluxos de trabalho de mistura de pasta aquosa (CMC/SBR) ou à base de solvente (PVDF/NMP), com baixa procura de ligante e estabilidade reológica superior.
- Garantia de Segurança Orientada pela Pureza: Ao manter um controlo rigoroso sobre a contaminação por partículas ferromagnéticas (Fe ≤50 ppm) e cinzas não carbonáceas (≤0,1%), este material oferece uma segurança intransigente durante ciclos de formação agressivos e operação de alta voltagem.
- Otimizado para Fabrico de Elétrodos de Alta Densidade: A alta densidade de compactação, aliada à alta integridade mecânica das partículas, permite uma compactação uniforme do elétrodo durante a prensagem por rolos, evitando a delaminação e a pulverização das partículas.
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