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先進的なバッテリー電極およびエネルギー貯蔵用高純度導電性グラファイト粉末

電池材料

先進的なバッテリー電極およびエネルギー貯蔵用高純度導電性グラファイト粉末

商品番号 : CL31

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炭素含有量
≥99.98%
粒径
1~5 µm
灰分含有量
≤0.01%
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製品概要

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この高純度導電性グラファイト粉末は、現代の電気化学的エネルギー貯蔵および先端材料研究における厳しい物理的・化学的要件を満たすために特別に設計されています。少なくとも99.98%という超高炭素含有量と、1〜5ミクロンに精密に分類された粒度分布を特徴とし、非常に信頼性の高い導電性添加剤フレームワークを提供します。正極および負極の配合において強固な電子輸送ネットワークを構築し、電極コーティング全体の優れた機械的完全性を維持しながら、セル内部のインピーダンスを大幅に低減します。

主にリチウムイオン電池研究、次世代全固体電池のプロトタイピング、スーパーキャパシタ、精密導電性コーティング向けに設計されており、水系および非水系のスラリー配合の両方で優れた分散性を発揮します。最小限の吸湿性、中性の化学的性質、および金属不純物に対する厳格な制限により、高電圧サイクル中の望ましくない寄生副反応を防ぎ、バッテリー研究所、電気化学パイロットライン、産業用試験施設にとって不可欠な材料となっています。

厳格な品質管理プロトコルに基づいて製造されており、高精度な学術調査や商業製品のスケールアップに不可欠な、バッチ間の一貫した再現性を提供します。低い灰分含有量と厳格に制限された微量元素の閾値は、敏感なバッテリー化学組成を早期劣化、リチウムデンドライトの核生成、局所的な微小短絡から保護し、過酷な研究環境においても最大限の運用安全性と長期性能を保証します。

主な特徴

  • 超高炭素純度 (≥99.98%): 広い電位窓にわたって優れた固有電気伝導性と電気化学的安定性を発揮し、密閉型電気化学セル内部での望ましくない副反応やガス発生を最小限に抑えます。
  • 精密な粒度分布 (1–5 µm): 活物質粒子間の空隙を効率的に埋める最適化された微細形態を提供し、スラリー粘度を過度に上昇させることなく、低いパーコレーション閾値で高密度かつ途切れのない三次元導電ネットワークを構築します。
  • 極めて低い金属不純物プロファイル: 鉄 (≤5 ppm)、銅 (≤1 ppm)、クロム (≤1 ppm)、アルミニウム (≤1 ppm) を含む微量金属に対する厳格な制限により、長期サイクル中の電解質の触媒的分解、微小短絡、および破壊的なデンドライト形成を防ぎます。
  • 最小限の水分含有量 (≤0.08%): 高度な熱処理と特殊なパッケージングにより、極めて低い保水性を確保し、加水分解に敏感な電解質塩(LiPF6など)をフッ化水素酸の生成や電極の不動態化から保護します。
  • 最小限の灰分および不燃性残留物 (≤0.01%): 卓越した構造的清浄度と高い化学的均質性を保証し、質量分率のほぼすべてが活導電性マトリックスの形成に直接寄与します。
  • 化学的に中性な表面特性 (pH 7): 高せん断スラリー混合やドクターブレードコーティング工程において、PVDF、CMC、SBRなどの敏感なポリマーバインダーの不安定化や早期ゲル化を防ぎます。
  • ハロゲンおよび硫黄の低減 (S ≤0.01%, Cl ≤0.1 ppm, F ≤1 ppm): 集電体箔(アルミニウムおよび銅)を劣化させたり、長期保管中にセルケースの完全性を損なったりする可能性のある腐食性化学前駆体を排除します。
  • 優れたスラリー分散性: グラファイト微小板は標準的な混合プロトコル下で迅速に分散し、凝集体の形成を最小限に抑え、高い接着強度を持つ均一で滑らかな電極コーティングを容易にします。

用途

用途 説明 主な利点
リチウムイオン電池正極 スラリー加工において、LFP、NMC、LCO、またはNCA活物質と混合される効率的な導電性添加剤として機能。 セル内部抵抗(DCR)を劇的に低減し、レート特性を向上させ、高Cレート放電時の電極分極を防ぐ。
シリコン-グラファイト複合負極 高容量のシリコン主導型またはシリコン-炭素複合負極に組み込まれる。 シリコン粒子の大きな体積膨張および収縮サイクル中も、継続的な電気的接触経路を維持する。
全固体電池電解質界面 全固体電池セルの中間層および複合電極-電解質フレームワークに配合。 界面接触インピーダンスを緩和し、硬い固体電解質界面全体にわたる電子経路を提供する。
スーパーキャパシタ電極配合 高比表面積の活性炭と混合し、高出力密度の電気二重層キャパシタ(EDLC)電極を形成。 厚い電極層を通じた迅速な電子輸送を可能にし、周波数応答と超高速充放電効率を最大化する。
導電性インクおよびプリンテッドエレクトロニクス スクリーン印刷、フレキソ印刷、フレキシブルセンサー回路用の液体インクや導電性ペーストに配合。 安定したシート抵抗、優れた線解像度、およびフレキシブルなポリマーや金属基板への強力な接着性を腐食なしで実現する。
熱管理および導電性ポリマー エンジニアリング熱可塑性樹脂、エポキシ樹脂、熱伝導材料(TIM)に配合。 敏感な電子アセンブリにおいて、帯電防止特性と強化された方向性熱放散経路の両方を提供する。
電気化学センサー基板 分析検出のための作用電極上の主要な導電性基盤または修飾層として適用。 低いバックグラウンドノイズ信号、広い電気化学的作動電位窓、および再現性のある電子移動速度を提供する。

技術仕様

パラメータ 参照規格 / 値
製品識別子 CL31
炭素含有量 (C) ≥ 99.98 %
粒度分布 (D50範囲) 1 ~ 5 µm
水分含有量 (H₂O) ≤ 0.08 %
灰分含有量 ≤ 0.01 %
pH値 7 (中性)
鉄含有量 (Fe) ≤ 5 ppm
硫黄含有量 (S) ≤ 0.01 %
シリコン含有量 (Si) ≤ 1 ppm
塩素含有量 (Cl) ≤ 0.1 ppm
フッ素含有量 (F) ≤ 1 ppm
アルミニウム含有量 (Al) ≤ 1 ppm
銅含有量 (Cu) ≤ 1 ppm
クロム含有量 (Cr) ≤ 1 ppm
標準パッケージ 100 g / 密封袋

本製品を選ぶ理由

  • 高精度研究向けに設計: すべてのバッチは、厳格なppm単位の閾値以下であることを保証するために厳密な品質検証を受けており、高価なバッテリー製造実験を異常な失敗から保護します。
  • 卓越した分散性と加工性: 最適化されたグラファイトの微細形態は、一般的なバッテリーバインダーや溶媒(NMP、DI水)とシームレスに統合され、凝集を防ぎ、欠陥のない滑らかな電極コーティングを保証します。
  • 実証済みのサイクル安定性: 高い化学的不活性と中性の表面pHにより、バインダーネットワークや電解質塩への干渉がゼロであり、数百回の深放電サイクルにわたって容量維持率を維持します。
  • 気密性の高い研究用パッケージ: 制御された雰囲気下で密封された100gの防湿パウチに梱包されており、グローブボックスや混合施設で使用する直前まで材料の乾燥状態と化学的純度を保持します。
  • 完全なエネルギー貯蔵ワークフローとの互換性: ラボスケールの真空遊星ミキサー、精密ドクターブレードコーター、自動カレンダープレスなど、バッテリープロトタイピングライン全体と完全に互換性があります。

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