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高球形度および不規則形状ハードカーボン粉末 リチウムイオン・ナトリウムイオン電池負極材

電池材料

高球形度および不規則形状ハードカーボン粉末 リチウムイオン・ナトリウムイオン電池負極材

商品番号 : CL23

価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ


炭素含有量(純度)
99.9% - 99.95%
比放電容量
250 - 283 mAh/g
初期クーロン効率
83.5% - 85.0%
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製品概要

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この高性能ハードカーボン粉末は、次世代のナトリウムイオン(Na-ion)二次電池および特殊なリチウムイオン(Li-ion)電池化学向けに開発された、エンジニアリング炭素負極材です。精密に制御された構造的秩序と拡張された層間d面間隔で合成されており、標準的な結晶性黒鉛に見られる固有のインターカレーション制限を克服しています。高速イオン輸送を促進し、高レート充放電時の活物質劣化を防ぎ、優れた電気化学的容量維持率を実現する最適化されたフレームワークを提供します。

産業用パイロットラインおよび電池研究室の両方に向けて設計されたこの高度な粉末は、2つの異なる構造構成で提供されます。高い体積充填率とコスト効率の良い試作に適した「不規則形状」、および優れたスラリー流動性、均一な電極コーティング、向上した初期クーロン効率を実現する「高球形度」です。対象産業には、定置型グリッド蓄電開発、電動モビリティシステム、電動工具製造、および持続可能なナトリウムイオン技術を研究する学術電気化学研究室が含まれます。

厳格な品質管理基準の下で製造されており、最大99.95%の超高純度と0.02%に制限された微量水分含有量を保証します。この優れた化学的一貫性により、非水電解液との寄生的な副反応を最小限に抑え、固体電解質界面(SEI)の安定化をサポートし、広範な試験マトリックス全体で再現性の高い充放電データを提供します。

主な特徴

  • 拡張された層間構造: ナトリウムイオンの大きなイオン半径を快適に収容できるようグラフェン層間隔を広げて設計されており、高速な脱挿入サイクル中の構造的歪みを最小限に抑えます。
  • 超高化学純度: 99.9%〜99.95%の認定炭素含有量を誇り、金属不純物の混入やセル寿命を低下させる寄生的な副反応を防ぎます。
  • 最適化された粒度分布: D10、D50、D90の粒子分布(D50は9〜10 µm)を慎重に制御することで、高い充填密度と集電体上での滑らかで連続的なスラリー分散を促進します。
  • 優れた初期クーロン効率: シミュレーションされたハーフセル試験において最大85%の優れた初回サイクル効率を実現し、初期SEI形成時の不可逆的な活物質イオン損失を低減します。
  • 卓越した比容量: 250 mAh/gから283 mAh/gの安定した可逆放電容量を提供し、ナトリウムイオンシステム向けに競争力のあるエネルギー密度プロファイルを実現します。
  • 超低水分含有量: 水分感受性の高い非水電解液を保護し、セル形成時の不要なガス発生を避けるため、水分含有量を0.02%に厳格に維持しています。
  • 調整可能な形状オプション: 特定の電極加工方法、スラリー粘度目標、およびカレンダー加工パラメータに合わせて、不規則形状グレードと高球形度グレードを選択可能です。
  • 広い動作電位ウィンドウ: 従来の黒鉛と比較して、高い充電レートでのナトリウム析出リスクを軽減する傾斜およびプラトー状の充放電電圧プロファイルを提供します。

用途

用途 説明 主な利点
ナトリウムイオン電池研究 コインセル、パウチセル、円筒型Na-ion試作における主要な負極活物質として機能。 最小限の格子膨張で大きなナトリウムイオンを収容し、最大283 mAh/gの可逆容量を実現。
高レートリチウムイオンシステム 急速な充放電ダイナミクスを必要とするハイブリッド電気自動車(HEV)や電動工具用の負極スラリーとして配合。 広い動作電圧ウィンドウにより、大電流パルス時の局所的なリチウム析出リスクを低減。
低温エネルギー貯蔵 氷点下および極端な温度環境のグリッド環境に展開される特殊なバッテリーパックに使用。 開いた格子間輸送チャネルを維持し、氷点下での急激なインピーダンス上昇を防止。
バインダー・スラリー流動性最適化 新規の水系および溶剤系バインダー(PVDF、CMC/SBR、PAA)をテストするための電極加工研究に使用。 一貫した表面化学と低水分により、バインダーと粒子の接着メカニズムを正確に測定可能。
カレンダー加工・密度研究 最適な電極多孔率を決定するための実験室でのロールプレスおよび圧縮試験で評価。 球形グレードは、高いカレンダー圧力下でも粒子破壊を起こさず、均一な機械的応力分散を示す。
定置型グリッド蓄電試作 コスト効率が高く長寿命なユーティリティ蓄電を目指した多層パウチおよび角型セルに統合。 豊富な炭素ベースの化学組成により、コバルトやニッケルなどの重要原材料への依存を排除。

技術仕様

パラメータ 単位 不規則形状グレード (CL23-IR) 球形グレード (CL23-SP) 試験方法 / 機器
化学式 - C C 構造基準
分子量 g/mol 12 12 標準原子量
外観 - 黒色粉末 黒色粉末 目視検査
粒子形状 - 不規則形状 高球形度 走査型電子顕微鏡 (SEM)
粒径 D10 µm 3 5 Malvern Mastersizer 2000
粒径 D50 µm 9 10 Malvern Mastersizer 2000
粒径 D90 µm 25 27 Malvern Mastersizer 2000
水分含有量 % 0.02 0.02 メトラー・トレド DL39 カールフィッシャー
炭素含有量 (C) % 99.9 99.95 Sartorius BP121S マッフル炉 KSW
可逆容量 mAh/g 250 283 (公称 250–300) シミュレーションセル評価
初期クーロン効率 (ICE) % 83.5 85.0 シミュレーションセル評価
一次電池適合性 - Li-ion & Na-ion 負極 Li-ion & Na-ion 負極 電気化学的検証

本製品を選ぶ理由

  • 設計されたバッチ一貫性: すべてのロットは、粒度分布、水分、炭素純度の厳格な試験を受けており、研究結果が確実に商業規模へ移行できることを保証します。
  • 高度なスラリー処理に最適化: 調整された表面化学と形状により、一般的な電池溶剤(NMP)および水系バインダー配合物中での卓越した分散性を確保し、凝集を最小限に抑えます。
  • 実証済みの初回サイクルクーロン効率: 比表面積の欠陥を最小限に抑えることで、不可逆的な電解液分解を低減し、フルセルのエネルギー密度を直接向上させます。
  • フルワークフロー互換性: 実験室での混合、スロットダイコーティング、カレンダープレス、および自動パウチ/コインセル組み立て装置とシームレスに統合します。
  • 技術・配合サポート: 当社のエンジニアリングチームが、バインダーの選択、活物質比率、導電助剤の組み合わせ、およびカレンダー密度の最適化に関する詳細なガイダンスを提供します。

見積もり、製品データシート、または貴社の電池開発プログラムに合わせたサンプルバッチのご依頼については、今すぐ当社の技術営業チームまでお問い合わせください。

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