Materiales de batería
Polvo de grafito conductor de alta pureza para electrodos de baterías avanzadas y almacenamiento de energía
Número de artículo : CL31
El precio varía según Especificaciones y personalizaciones
- Contenido de carbono
- ≥99.98%
- Tamaño de partícula
- 1~5 µm
- Contenido de cenizas
- ≤0.01%
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Descripción general del producto


Este polvo de grafito conductor de alta pureza está diseñado específicamente para satisfacer las rigurosas demandas físicas y químicas de la investigación moderna en almacenamiento de energía electroquímica y materiales avanzados. Caracterizado por un ensayo de carbono ultra alto de al menos el 99,98 % y una distribución de tamaño de partícula clasificada con precisión que abarca de 1 a 5 micras, este material proporciona un marco de aditivo conductor excepcionalmente fiable. Establece redes robustas de transporte de electrones dentro de las formulaciones de cátodos y ánodos, reduciendo significativamente la impedancia interna de la celda mientras mantiene una excelente integridad mecánica en los recubrimientos de los electrodos.
Diseñado principalmente para la investigación de baterías de iones de litio, la creación de prototipos de celdas de estado sólido de próxima generación, supercondensadores y recubrimientos conductores de precisión, este polvo ofrece una dispersabilidad superior tanto en formulaciones de lechadas acuosas como no acuosas. Su mínima absorción de humedad, perfil químico neutro y estrictos límites en impurezas metálicas previenen reacciones secundarias parásitas no deseadas durante el ciclado de alto voltaje, lo que lo convierte en un material indispensable para laboratorios de baterías, líneas piloto electroquímicas e instalaciones de pruebas industriales.
Diseñado bajo estrictos protocolos de gestión de calidad, este material conductor proporciona una repetibilidad constante entre lotes, esencial para investigaciones académicas de alta precisión y escalado de productos comerciales. El bajo contenido de cenizas y los umbrales de elementos traza estrictamente limitados protegen las químicas de batería sensibles de la degradación prematura, la nucleación de dendritas de litio y los microcortocircuitos localizados, asegurando la máxima seguridad operativa y rendimiento de vida útil en entornos de investigación exigentes.
Características principales
- Pureza de carbono ultra alta (≥99,98 %): Ofrece una conductividad eléctrica intrínseca superior y estabilidad electroquímica en amplias ventanas de potencial, minimizando reacciones secundarias no deseadas y la generación de gas dentro de celdas electroquímicas selladas.
- Tamaño de partícula de precisión (1–5 µm): Proporciona una micro-morfología optimizada que puentea eficientemente los vacíos entre las partículas de material activo, estableciendo redes conductoras tridimensionales densas e ininterrumpidas en umbrales de percolación bajos sin aumentar excesivamente la viscosidad de la lechada.
- Perfil de impurezas metálicas ultrabajo: Los límites estrictos en metales traza (incluyendo hierro (≤5 ppm), cobre (≤1 ppm), cromo (≤1 ppm) y aluminio (≤1 ppm)) previenen la descomposición catalítica del electrolito, los microcortocircuitos y la formación destructiva de dendritas durante el ciclado a largo plazo.
- Contenido de humedad minimizado (≤0,08 %): El acondicionamiento térmico avanzado y el empaquetado especializado aseguran una retención de agua extremadamente baja, protegiendo las sales electrolíticas hidrolíticamente sensibles (como LiPF6) de la generación de ácido fluorhídrico y la pasivación de los electrodos.
- Mínimas cenizas y residuos no combustibles (≤0,01 %): Garantiza una limpieza estructural excepcional y una alta homogeneidad química, asegurando que prácticamente toda la fracción de masa contribuya directamente a la formación de la matriz conductora activa.
- Química superficial químicamente neutra (pH 7): Previene la desestabilización o gelificación prematura de aglutinantes poliméricos sensibles como PVDF, CMC y SBR durante el mezclado de lechadas de alto cizallamiento y los procedimientos de recubrimiento con doctor-blade.
- Agotamiento de halógenos y azufre (S ≤0,01 %, Cl ≤0,1 ppm, F ≤1 ppm): Elimina precursores químicos corrosivos que pueden degradar las láminas de los colectores de corriente (aluminio y cobre) o comprometer la integridad de la carcasa de la celda durante períodos de almacenamiento prolongados.
- Dispersabilidad superior en lechadas: Las micro-plaquetas grafíticas se dispersan rápidamente bajo protocolos de mezcla estándar, minimizando la formación de aglomerados y facilitando recubrimientos de electrodos homogéneos y suaves con alta fuerza de adhesión.
Aplicaciones
| Aplicación | Descripción | Beneficio clave |
|---|---|---|
| Cátodos de baterías de iones de litio | Sirve como un aditivo conductor eficiente mezclado con materiales activos LFP, NMC, LCO o NCA en el procesamiento de lechadas. | Reduce drásticamente la resistencia interna de la celda (DCR), mejora la capacidad de tasa y previene la polarización del electrodo durante la descarga de alta tasa C. |
| Ánodos compuestos de silicio-grafito | Incorporado en electrodos negativos compuestos de silicio-carbono o dominados por silicio de alta capacidad. | Mantiene vías de contacto eléctrico continuas durante los grandes ciclos de expansión y contracción volumétrica de las partículas de silicio. |
| Interfaces de electrolitos de baterías de estado sólido | Formulado en capas intermedias y marcos compuestos de electrodo-electrolito para celdas de batería totalmente de estado sólido. | Alivia la impedancia de contacto de la interfaz y proporciona vías electrónicas compatibles a través de interfaces de electrolito sólido rígidas. |
| Formulaciones de electrodos de supercondensadores | Mezclado con carbones activados de alta superficie para formar electrodos de condensadores de doble capa eléctrica (EDLC) de alta densidad de potencia. | Imparte un transporte rápido de electrones a través de capas gruesas de electrodos, maximizando la respuesta de frecuencia y la eficiencia de carga/descarga ultrarrápida. |
| Tintas conductoras y electrónica imprimible | Compuesto en tintas líquidas y pastas conductoras para serigrafía, deposición flexográfica y circuitos de sensores flexibles. | Asegura una resistencia de hoja estable, excelente resolución de línea y fuerte adhesión a sustratos de polímero y metal flexibles sin corrosión. |
| Gestión térmica y polímeros conductores | Compuesto en termoplásticos de ingeniería, resinas epoxi y materiales de interfaz térmica (TIM). | Imparte propiedades antiestáticas eléctricas y vías de disipación térmica direccional mejoradas en ensamblajes electrónicos sensibles. |
| Sustratos de sensores electroquímicos | Aplicado como la base conductora primaria o capa modificadora sobre electrodos de trabajo para detección analítica. | Proporciona una señal de ruido de fondo bajo, una ventana de potencial de trabajo electroquímico amplia y una cinética de transferencia de electrones reproducible. |
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Estándar de referencia / Valor |
|---|---|
| Identificador del producto | CL31 |
| Contenido de carbono (C) | ≥ 99,98 % |
| Distribución del tamaño de partícula (Rango D50) | 1 ~ 5 µm |
| Contenido de humedad (H₂O) | ≤ 0,08 % |
| Contenido de cenizas | ≤ 0,01 % |
| Valor de pH | 7 (Neutro) |
| Contenido de hierro (Fe) | ≤ 5 ppm |
| Contenido de azufre (S) | ≤ 0,01 % |
| Contenido de silicio (Si) | ≤ 1 ppm |
| Contenido de cloro (Cl) | ≤ 0,1 ppm |
| Contenido de flúor (F) | ≤ 1 ppm |
| Contenido de aluminio (Al) | ≤ 1 ppm |
| Contenido de cobre (Cu) | ≤ 1 ppm |
| Contenido de cromo (Cr) | ≤ 1 ppm |
| Empaquetado estándar | 100 g / bolsa sellada |
Por qué elegir este producto
- Diseñado para investigación de alta precisión: Cada lote se somete a una rigurosa validación de calidad para garantizar un contenido de metales traza por debajo de estrictos umbrales de partes por millón, salvaguardando costosos experimentos de fabricación de baterías de fallos anómalos.
- Dispersión y procesabilidad excepcionales: La micro-morfología grafítica optimizada se integra perfectamente con aglutinantes y disolventes comunes de baterías (NMP, agua desionizada), previniendo la floculación y asegurando recubrimientos de electrodos suaves y sin defectos.
- Estabilidad de ciclo probada: La alta inercia química y el pH superficial neutro aseguran cero interferencia con las redes de aglutinantes o las sales electrolíticas, manteniendo la retención de capacidad durante cientos de ciclos de descarga profunda.
- Empaquetado de investigación hermético: Empaquetado bajo condiciones de atmósfera controlada en bolsas selladas de 100 g con barrera contra la humedad, preservando la sequedad y la pureza química del material hasta su despliegue inmediato en su caja de guantes o instalación de mezclado.
- Compatibilidad total con el flujo de trabajo de almacenamiento de energía: Totalmente compatible con mezcladores planetarios de vacío a escala de laboratorio, recubridores de doctor blade de precisión y prensas de calandrado automatizadas en toda la línea de prototipado de baterías.
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Polvo de grafito conductor de alta pureza para electrodos de baterías avanzadas y almacenamiento de energía
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