電池材料
リチウム電池材料および先端エネルギー貯蔵用導電助剤向け多層グラフェン粉末
商品番号 : CL29
価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ
- 純度
- >95 wt%
- 層数
- 5-10層
- 比表面積
- 100-300 m²/g
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製品概要


この高純度多層グラフェン粉末は、次世代リチウムイオン電池化学、先端エネルギー貯蔵システム、および機能性複合材料処方の厳しい要求を満たすために特別に合成されたエンジニアリングナノ材料です。5~10層の制御された格子構造、3.4~8 nmのナノスケールの厚み、10~50 μmの広い横方向フレーク寸法を特徴とし、活物質の正極および負極マトリックス全体にわたって連続的で導電性の高いネットワークを構築します。活物質粒子間の微細構造的な隙間を橋渡しすることで、この先端粉末は高レート充放電時の迅速な電子移動とリチウムイオン反応速度を促進します。
主に電池研究ラボ、パイロットスケールの電極製造、および高性能複合材料生産向けに設計されたこの粉末は、超効率的な導電助剤および機能性フィラーとして機能します。標準的なリチウムイオン電池構造を超えて、この汎用性の高い材料は、全固体電池、スーパーキャパシタ、電極触媒アセンブリ、熱管理フィルム、導電性ポリマーマトリックスにおいて卓越した効果を発揮します。100~300 m²/gというバランスの取れた比表面積は、広範な活性表面接触と制御されたスラリーレオロジーの間の最適な妥協点を提供し、過剰なバインダー吸収を防ぎつつ、導電経路のパーコレーションを最適化します。
厳格なプロセス管理の下で製造されたこの黒褐色の粉末は、95 wt%を超える純度が保証されており、電気化学的環境において自己放電や劣化の加速の原因となり得る金属および有機不純物を最小限に抑えています。個々のグラフェン小板の構造的完全性は、激しいサイクルによる体積膨張・収縮下でも、高い固有キャリア移動度と機械的復元力を維持します。研究機関や産業用電池メーカーは、この一貫したナノ材料を利用することで、内部インピーダンスの低減、高レート放電容量の向上、および過酷な動作条件下での長寿命化を実現しています。
主な特徴
- 制御された多層形態:精密な5~10層構成と3.4~8 nmの厚みで設計されており、過度な凝集を起こすことなく活物質を橋渡しするために必要な理想的な機械的剛性と導電性を提供します。
- 広範な二次元パーコレーションネットワーク:10~50 μmの広い横方向フレーク寸法により、従来の粒子状カーボンブラックよりも大幅に少ない添加量で、電極マトリックス全体に長距離かつ連続的な導電経路を確立します。
- 高い比表面積(100–300 m²/g):電池活物質粒子との広範な界面接触を実現し、電気化学的酸化還元反応を加速させると同時に、最適なスラリー粘度とコーティング作業性を維持します。
- 高純度基準(>95 wt%):微量なイオンおよび遷移金属不純物を除去するために厳格に処理されており、連続的な電池サイクル中の副反応、寄生的なガス発生、および電圧低下を最小限に抑えます。
- 優れた構造的・熱的安定性:固有の二次元熱伝導経路を提供し、急速な充放電サイクル中に発生する局所的なホットスポットを放熱することで、電池全体の安全性と熱耐久性を向上させます。
- 導電助剤ブレンドとの優れた適合性:従来のゼロ次元導電性カーボンブラックや一次元カーボンナノチューブと相乗的に作用し、等方性の多層導電アーキテクチャを構築します。
- 均一な黒褐色粉末の分散性:設計された表面化学により、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)や水系バインダーシステムを含む一般的な極性および非極性処理溶媒中での安定した分散を促進します。
用途
| 用途 | 説明 | 主な利点 |
|---|---|---|
| リチウムイオン正極処方 | 高ニッケル三元系(NMC/NCA)およびリン酸鉄リチウム(LFP)正極スラリーにおける先端導電助剤として組み込まれます。 | 正極内部抵抗(DCR)を低減し、厚膜電極コーティング全体の電子輸送を改善し、高レートCレート性能を向上させます。 |
| シリコン-カーボン複合負極 | リチウム化/脱リチウム化時の体積膨張に対応するため、高容量シリコン系および黒鉛負極ブレンド内に適用されます。 | 膨張するシリコン粒子間での電気的接触を維持し、構造的な微粉化を抑制し、サイクル容量維持率を劇的に向上させます。 |
| スーパーキャパシタおよび擬似キャパシタ | 電気二重層キャパシタ(EDLC)およびハイブリッドエネルギー貯蔵デバイスの主要または副次的な電極材料として利用されます。 | 電極-電解質界面での電荷蓄積を最大化し、高い出力密度、迅速な充電応答、および超長寿命のサイクル安定性を実現します。 |
| 全固体電池電極 | 固体電解質および活物質とブレンドされ、硬い固体-固体粒子界面全体での連続的な電子パーコレーションを確保します。 | 全固体電池における界面抵抗障壁を克服し、液体電解質の濡れなしで効率的な電荷移動を可能にします。 |
| 熱インターフェースおよび放熱材料 | 電子パッケージングや電池モジュールの熱管理のためのサーマルパッド、相変化材料、放熱コーティングに配合されます。 | 優れた面内熱伝導経路を提供し、熱抵抗を低減し、危険なバッテリーパックのホットスポットを緩和します。 |
| 導電性ポリマーおよびエラストマー複合材料 | エンジニアリング熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ゴムに配合され、帯電防止、電磁干渉(EMI)シールド、または導電性を付与します。 | 最小限の添加量で電気的パーコレーション閾値に達し、ホストポリマー本来の引張特性や機械的特性を維持します。 |
| 電気化学センサーおよび触媒 | 化学センシングプラットフォーム、燃料電池ガス拡散電極、水分解デバイスにおける高表面積触媒支持基板として展開されます。 | 活性触媒表面密度を増加させ、高感度検出界面全体での不均一電子移動速度を加速させます。 |
技術仕様
| パラメータ | 仕様(品目:CL29) |
|---|---|
| 純度 | >95 wt% |
| 層数 | 5 – 10層 |
| 厚み | 3.4 – 8 nm |
| 粒子径 / 横方向寸法 (D) | 10 – 50 μm |
| 比表面積 (BET) | 100 – 300 m²/g |
| 外観 | 黒褐色粉末 |
| 材料分類 | 多層グラフェン粉末 / 先端炭素ナノ材料 |
| 主な適合性 | リチウム電池スラリー、導電性マスターバッチ、ポリマーマトリックス |
本製品を選ぶ理由
- 優れた導電ネットワーク効率:大きな横方向寸法(10–50 μm)と薄い多層プロファイル(3.4–8 nm)の組み合わせにより、従来の球状カーボンブラックフィラーよりも低い重量比率で強固な導電ネットワークを確立し、電気化学セルにおける重要な体積エネルギー密度を維持します。
- 厳格なロット間品質管理:精密な物理的・化学的処理基準の下で製造されており、各バッチは純度、層分布、比表面積について包括的に評価され、ラボ研究および生産環境の両方で予測可能なスラリーレオロジーと再現性のある電気化学的結果を保証します。
- 電池スラリーにおける多次元的な相乗効果:点接触型の導電性カーボンと共に電極スラリーに統合されると、2次元シート構造が導電経路を平坦化し、孤立した活物質粒子を橋渡しして、高電流サイクル中のセル分極を大幅に緩和します。
- 汎用性の高い化学的・熱的安定性:高い構造純度(>95 wt%)により、過酷な電池電解液や高温動作環境に対して優れた耐薬品性を発揮し、触媒的な電解液分解やガス発生を防ぎます。
- 包括的な材料ソリューションとサポート:電池材料処理、スラリー調製、および精密プレスワークフローにおける深いエンジニアリングの専門知識に裏打ちされ、当社の技術チームが分散性と性能を最適化するための継続的な処方ガイダンスを提供します。
見積もり、製品データシート、またはお客様のエネルギー貯蔵および先端材料研究プログラムに合わせたサンプル数量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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