電池材料
リチウムイオン電極用導電性カーボンブラック Super P Li バッテリーグレード導電助剤粉末
商品番号 : CL24
価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ
- BET比表面積
- 62 ± 5 m²/g (標準値: 63 m²/g)
- 吸油量 (DBP)
- 32 ± 2 mL/5g (標準値: 31.5 mL/5g)
- 微量鉄 (Fe) 含有量
- 最大 10 ppm (標準値: 2.1 ppm)
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製品概要


この高純度導電性カーボンブラック粉末は、エネルギー貯蔵システムおよび高出力電気化学用途向けに特別に設計された業界標準の導電助剤です。正極および負極マトリックス全体に相互接続された三次元電子輸送ネットワークを形成することで、セル内部インピーダンスを劇的に低減し、レート特性を向上させ、先進的な二次電池における活物質の利用率を最大化します。
商用セル製造と実験室研究の両方に最適化されたこの導電助剤は、リン酸鉄リチウム(LFP)、ニッケルマンガンコバルト酸化物(NMC)、コバルト酸リチウム(LCO)、チタン酸リチウム(LTO)、シリコン・グラファイト複合負極など、一般的な電池化学系と広く互換性があります。標準的なリチウムイオンシステムを超えて、スーパーキャパシタ、ナトリウムイオン電池、全固体電池、および特殊な導電性ポリマー化合物にも広く採用されています。
厳格な品質基準の下で製造されたこの材料は、極めて低い金属不純物プロファイル、厳密に制御された揮発分、および最小限の水分レベルを特徴としています。これらの特性により、電解液分解に対する化学的受動性が確保され、局所的な微小短絡のリスクを排除し、電極スラリー処理中に一貫したレオロジー挙動を提供することで、均一なコーティング形態と長期的なサイクル安定性をもたらします。
主な特長
- 最適化された比表面積: 62 ± 5 m²/g(代表値 63 m²/g)のバランスの取れたBET比表面積を備えており、スラリーのゲル化を引き起こすことなく、広範な導電接触面積と管理可能なバインダー消費量の理想的な妥協点を提供します。
- 制御された凝集構造: 吸油量 32 ± 2 mL/5g という特殊な分岐鎖構造を示すこの助剤は、最小限の添加量でも電極層全体に強固で長距離の電子パーコレーションパスを構築します。
- 超低金属不純物プロファイル: 鉄含有量を10 ppm未満(代表値 2.1 ppm)、ニッケル含有量を0.1 ppm未満に厳格に制御しており、デンドライトによる微小短絡、過度な自己放電、および液体電解質の望ましくない触媒的分解のリスクを最小限に抑えます。
- 最小限の水分と揮発分: 水分含有量を0.1%以下(標準最大0.3%)、揮発分を0.11%以下(標準最大0.15%)に制限することで、高電圧動作時の望ましくない副反応を排除し、高温でのセル経年劣化中のガス発生を防ぎます。
- 好ましいアルカリ性pH化学: pH 8〜11(代表値 9.2)のアルカリ範囲で動作するため、酸性微量成分を緩衝し、集電体の腐食を防ぎ、PVDFや水系バインダーネットワークの化学的完全性を維持するのに役立ちます。
- 迅速な分散のための低い嵩密度: 160 ± 20 kg/m³の制御されたルース嵩密度で設計されており、標準的な遊星ミキサーや高せん断ミキサーで急速に分解されるため、頑固な凝集塊を避け、均一な分散を保証します。
- 幅広いレオロジー適合性: 非水系(N-メチル-2-ピロリドン / PVDF)および水系(水 / SBR-CMC / ポリアクリル酸)の両方のスラリーシステムにシームレスに組み込むことができ、安定した粘度プロファイルとせん断減粘に対する耐性を備えています。
- 高レート電子輸送: 活物質の粒界全体で低い接触抵抗を実現し、高出力バッテリー設計においてCレート放電性能と低温での動的応答性を劇的に向上させます。
用途
| 用途 | 説明 | 主な利点 |
|---|---|---|
| リチウムイオン電池正極 | NMC811、LFP、LCOなどの活物質とPVDFバインダーを混合したスラリー配合で使用。 | 連続的な導電マトリックスを形成し、正極の分極を低減させ、急速放電時のレート特性を最適化します。 |
| シリコン・グラファイト負極 | リチウム化中に大きな体積膨張を伴う高容量複合負極に配合。 | 膨張するシリコン粒子間で連続的な電気的接触を維持し、長期サイクル中の容量低下を緩和します。 |
| 次世代全固体電池 | 固体電解質(硫化物系、酸化物系、ポリマー系)と共に固体複合正極マトリックスに分散。 | 電気化学的安定性ウィンドウを損なうことなく、剛直な固体界面間での粒子接触抵抗を低減します。 |
| ナトリウムイオンおよびカリウムイオン電池 | ハードカーボン負極および層状酸化物 / プルシアンブルー類似体正極の主要導電剤として使用。 | 活物質界面での高速な電子交換を確保することで、大きなイオン半径の挿入ダイナミクスに対応します。 |
| 電気化学スーパーキャパシタ | アルミニウム集電体上の高比表面積活性炭または擬似容量性金属酸化物と配合。 | 等価直列抵抗(ESR)を低減し、パルスパワーエネルギー貯蔵システムにおける高周波応答を改善します。 |
| 一次リチウム電池化学系 | 二酸化マンガンリチウム(Li-MnO2)および塩化チオニルリチウム(Li-SOCl2)セルの配合に組み込み。 | 正極の不動態化を防ぎ、長年にわたる動作寿命を通じてパルス電流放電の信頼性を最大化します。 |
| 導電性ポリマーおよび帯電防止コーティング | 熱可塑性エラストマー、エポキシマトリックス、ESD安全パッケージフィルムに配合。 | 機械的強度を損なうことなく、低いパーコレーション閾値で恒久的な帯電防止特性と静電気放散能力を付与します。 |
| 燃料電池触媒層 | プロトン交換膜(PEM)電極層において、白金族金属触媒と共に分散。 | 触媒層の電子伝導性と物質輸送の多孔性を高め、酸素還元反応の速度論を最適化します。 |
技術仕様
| パラメータ | 単位 | 仕様基準 | 代表値 (商品コード: CL24) |
|---|---|---|---|
| 見かけの嵩密度 | kg/m³ | 160 ± 20 | 160 |
| 吸油量 (DBP) | mL / 5g | 32 ± 2 | 31.5 |
| BET比表面積 | m²/g | 62 ± 5 | 63 |
| 水分含有量 | wt% | 最大 0.3 | 0.10 |
| 全硫黄 (S) | wt% | 最大 0.03 | 0.009 |
| 揮発分 | wt% | 最大 0.15 | 0.11 |
| 全灰分 | wt% | 最大 0.05 | 0.01 |
| 微量鉄 (Fe) | ppm | 最大 10 | 2.1 |
| 微量ニッケル (Ni) | ppm | — | 0.1 |
| pH値 | — | 8.0 – 11.0 | 9.2 |
本製品を選ぶ理由
- 卓越したロット間均一性: 厳密に制御された熱分解条件下で合成されており、生産ロット間で比表面積、構造、化学的純度が同一であることを保証し、スラリー粘度やコーティング厚みの変動を排除します。
- 重要な金属汚染物質の管理: 厳格な精製プロトコルにより、鉄やニッケルなどの遷移金属不純物をサブppmレベルに制限し、重要な産業用および車載用バッテリーセルにおけるセル微小短絡や壊滅的な自己放電を防ぎます。
- 低い添加量での高い構造効率: 特殊な分岐カーボン凝集形態により、より低い重量比で弾力性のある導電経路を作成し、より高い活物質質量比を維持してセルエネルギー密度を最大化します。
- 完全なスラリー化学への汎用性: 有機NMP系システムと環境に優しい水系バインダープラットフォームの両方との化学的適合性が実証されており、既存の商用電極鋳造生産ラインへの容易な統合が可能です。
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