Materiales de batería
Polvo de grafito sintético como material de ánodo para baterías de iones de litio de alta gama
Número de artículo : CL28
El precio varía según Especificaciones y personalizaciones
- Capacidad de primera descarga
- ≥360 mAh/g
- Eficiencia coulómbica inicial
- ≥92.0%
- Tamaño de partícula (D50)
- 18.0 - 22.0 µm
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Descripción del producto


Este polvo de grafito sintético de alta pureza es un material activo de ánodo avanzado, diseñado específicamente para arquitecturas de baterías de iones de litio de alta densidad energética y larga vida útil. Fabricado mediante grafitización a alta temperatura y clasificación precisa de partículas, el material exhibe un grado excepcional de orden grafítico con un espaciado interlaminar de 3,358 ± 0,003 Å. Esta microestructura optimizada permite una cinética rápida de intercalación y desintercalación de iones de litio, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad estructural durante ciclos prolongados de carga y descarga.
Diseñado para satisfacer los estrictos requisitos de la I+D moderna en almacenamiento de energía electroquímica y la fabricación comercial de celdas tipo bolsa, prismáticas y cilíndricas, este material activo demuestra una eficiencia culómbica inicial superior al 92,0 % y una capacidad de primera descarga reversible de al menos 360 mAh/g. Es ideal para investigadores y fabricantes de celdas que desarrollan baterías de potencia de alta tasa, celdas para electrónica de consumo de primera calidad y sistemas de almacenamiento de energía de próxima generación.
La rigurosa purificación química y el procesamiento físico garantizan niveles excepcionalmente bajos de cenizas residuales (≤0,1 %), humedad (≤0,2 %) e impurezas metálicas magnéticas (Fe ≤50 ppm). Este perfil químico limpio minimiza las reacciones secundarias irreversibles durante la formación inicial de la interfase de electrolito sólido (SEI), suprimiendo las tasas de autodescarga y la generación de gases en las celdas terminadas para garantizar una seguridad operativa sobresaliente y una fiabilidad a largo plazo.
Características clave
- Alta capacidad de descarga reversible: Alcanza una capacidad de primera descarga de ≥360 mAh/g, acercándose al límite teórico del grafito para maximizar la densidad energética gravimétrica en diseños de celdas de iones de litio de alta gama.
- Alta eficiencia culómbica inicial: Ofrece una eficiencia de carga-descarga inicial de ≥92,0 %, reduciendo sustancialmente el consumo de litio activo en el primer ciclo y disminuyendo los requisitos generales de sobredimensionamiento del cátodo.
- Estructura cristalina interlaminar optimizada: Presenta un espaciado interlaminar grafítico estrictamente controlado de d002 = 3,358 ± 0,003 Å, lo que facilita vías de transporte rápido de iones de litio y reduce la degradación estructural durante ciclos continuos de alta tasa.
- Distribución controlada del tamaño de partícula: Diseñado con una clasificación de partículas equilibrada (D10: 8,0–12,0 µm, D50: 18,0–22,0 µm, D90: 35,0–41,0 µm) que garantiza una alta densidad de empaquetamiento de la suspensión (slurry), una excelente reología y un espesor de recubrimiento uniforme del electrodo.
- Densidad de apisonado y rendimiento de empaquetamiento superiores: Exhibe una alta densidad de apisonado de ≥0,80 g/cm³, lo que permite una densidad de prensado por calandrado óptima y una mayor capacidad volumétrica sin inducir una fractura excesiva de las partículas.
- Área superficial específica adaptada: Mantiene un área superficial específica BET moderada de 2,0–5,0 m²/g, equilibrando la humectación rápida del electrolito y la cinética de tasa interfacial alta frente a la descomposición parasitaria del electrolito.
- Contenido ultrabajo de impurezas metálicas: Contiene niveles traza de hierro inferiores a 50 ppm para prevenir microcortocircuitos internos, eliminar la concentración de corriente localizada y mejorar la seguridad de la celda durante toda su vida útil.
- Mínima humedad y residuos volátiles: Procesado para mantener el contenido de humedad en ≤0,2 % y el residuo de cenizas en ≤0,1 %, asegurando una alta estabilidad de la suspensión, una fuerte adhesión del aglutinante y la supresión de la generación de gas durante la formación.
Aplicaciones
| Aplicación | Descripción | Beneficio clave |
|---|---|---|
| Celdas para vehículos eléctricos (VE) de alta gama | Formulación de ánodo de alta capacidad para celdas de batería de tracción en formato prismático y de bolsa que requieren mayor autonomía y capacidad de carga rápida. | La alta eficiencia culómbica inicial (≥92,0 %) y la alta densidad de apisonado maximizan la densidad energética volumétrica y minimizan la masa de la celda. |
| Electrónica de consumo de alto consumo | Material activo de ánodo para celdas tipo bolsa ultradelgadas y cilíndricas que alimentan teléfonos inteligentes, portátiles de alto rendimiento y herramientas eléctricas portátiles. | La capacidad de descarga reversible de ≥360 mAh/g proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado entre cargas y una estabilidad de descarga de alta tasa superior. |
| Sistemas de almacenamiento de energía en red (BESS) | Instalaciones de almacenamiento de energía de iones de litio de larga duración que requieren miles de ciclos de descarga profunda con una mínima pérdida de capacidad. | La estructura cristalina interlaminar d002 estrecha reduce la tensión de la red durante la intercalación, asegurando una longevidad excepcional del ciclo. |
| I+D de baterías de estado sólido e híbridas | Sustrato de investigación avanzado para explorar la compatibilidad con electrolitos de polímero sólido, sulfuro u óxido en químicas de celdas de próxima generación. | La distribución controlada del tamaño de partícula (D50: 18,0–22,0 µm) y la baja área superficial proporcionan un contacto interfacial limpio y reproducible. |
| Paquetes de energía para aeroespacial y drones | Sistemas de baterías ligeros y de alta fiabilidad que operan bajo tasas de descarga exigentes y parámetros de seguridad estrictos. | La contaminación metálica ultrabaja (Fe ≤50 ppm) minimiza la autodescarga y elimina prácticamente el riesgo de cortocircuitos internos. |
| Preparación de suspensiones de batería de alta consistencia | Formulación de suspensión a escala de planta piloto y laboratorio con sistemas de aglutinante estándar PVDF o SBR/CMC a base de agua. | La distribución uniforme del tamaño de partícula asegura una dispersión suave, una viscosidad estable y una carga de masa superficial uniforme durante el recubrimiento con doctor-blade. |
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación (CL28) | Unidad de medida | Estándar de prueba / Notas |
|---|---|---|---|
| Número de artículo del producto | CL28 | — | Grado de ánodo de alta gama |
| Capacidad de primera descarga | ≥ 360 | mAh/g | Prueba de media celda vs. Li/Li+, tasa 0,1C |
| Eficiencia culómbica inicial (ICE) | ≥ 92,0 | % | Primer ciclo (carga 0,1C / descarga 0,1C) |
| Distancia interlaminar (d002) | 3,358 ± 0,003 | Å | Análisis de difracción de rayos X (XRD) |
| Distribución de tamaño de partícula (D10) | 8,0 – 12,0 | µm | Analizador de tamaño de partícula por difracción láser |
| Distribución de tamaño de partícula (D50) | 18,0 – 22,0 | µm | Analizador de tamaño de partícula por difracción láser |
| Distribución de tamaño de partícula (D90) | 35,0 – 41,0 | µm | Analizador de tamaño de partícula por difracción láser |
| Densidad de apisonado (TAP) | ≥ 0,80 | g/cm³ | Medición de densidad de apisonado mecánica |
| Área superficial específica (SSA) | 2,0 – 5,0 | m²/g | Adsorción de nitrógeno BET multipunto |
| Contenido de humedad | ≤ 0,2 | % | Valoración Karl Fischer / termogravimetría |
| Contenido de cenizas | ≤ 0,1 | % | Residuo de combustión en horno de alta temperatura |
| Impureza de metal traza (Fe) | ≤ 50 | ppm | Plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) |
| Embalaje estándar | 500 | g/bolsa | Bolsa de barrera de vacío de aluminio-plástico sellada |
¿Por qué elegir este producto?
- Reproducibilidad electroquímica constante: La síntesis térmica de precisión y la estricta clasificación de partículas lote a lote garantizan que cada paquete proporcione un rendimiento electroquímico uniforme, eliminando la variabilidad en líneas piloto y pruebas de laboratorio.
- Compatibilidad mejorada con el procesamiento de suspensiones: La morfología optimizada y el área superficial específica adaptada permiten una integración perfecta en flujos de trabajo de mezcla de suspensiones acuosas (CMC/SBR) o basadas en solventes (PVDF/NMP) con baja demanda de aglutinante y una estabilidad reológica superior.
- Garantía de seguridad impulsada por la pureza: Al mantener un control estricto sobre la contaminación por partículas ferromagnéticas (Fe ≤50 ppm) y cenizas no carbonosas (≤0,1 %), este material ofrece una seguridad absoluta durante ciclos de formación agresivos y operaciones de alto voltaje.
- Optimizado para la fabricación de electrodos de alta densidad: La alta densidad de apisonado, junto con una alta integridad mecánica de las partículas, permite una compactación uniforme del electrodo durante el prensado con rodillos, evitando la delaminación y la pulverización de las partículas.
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