Harpiksbasert hardkarbonanodemateriale – negativ elektrode for natriumionbatterier med høy konsistens

PRODUKTPARAMETRE

Høyrenhetsharpiksbasert hardkarbonanode med kapasitet på 320 ± 10 mAh/g, utmerket konsistens og allsidige bruksområder fra natriumionbatterier til høyhastighets litiumionbatterier.
Tekniske beskrivelser
ETTERSPØR ET SITAT

Tekniske beskrivelser

Oversikt over harpiksbasert hardkarbon

Vårt harpiksbaserte harde karbon syntetiseres hovedsakelig fra fenolharpiks og epoksyharpiksforløpere, og leverer elektrokjemisk ytelse som er sammenlignbar med hardt karbon fra biomasse, samtidig som det gir overlegen konsistens fra batch til batch. Dette materialet oppfyller de strenge kravene til kommersielle natriumionbatteriapplikasjoner og har blitt bredt tatt i bruk av ledende aktører i industrien. Blant harde karbonforløpere skiller fenolharpiks seg ut med sitt høye karbonutbytte og utmerkede reversible kapasitet, noe som demonstrerer et betydelig kommersielt potensial.

Funksjoner av harpiksbasert hardkarbon

  • Uovertruffen konsistens og kontrollerbarhet
    Syntetiske harpikser er kjemisk ensartede med minimal variasjon mellom batcher, noe som sikrer produktkonsistens og strukturell repeterbarhet som er langt bedre enn biomassebasert hardt karbon – ideelt for storskala produksjon der ensartethet er avgjørende.
  • Ultrahøy renhet og høy kapasitet
    Bruk av syntetiske harpiksforløpere resulterer i ekstremt lavt urenhetsinnhold, noe som muliggjør høy spesifikk kapasitet.
  • Designbar initial Coulombisk effektivitet
    Gjennom tilsetning av poredannende midler og modifiseringsstrategier for tverrbindingsmidler kan den innledende Coulomb-effektiviteten til fenolharpiksbasert hardkarbon skreddersys nøyaktig for å møte spesifikke applikasjonskrav.
  • Utmerket mekanisk styrke
    Karbonskjelettet av fenolharpiks viser høy enkeltpartikkelstyrke (250–400 MPa) etter høytemperaturkarbonisering. Som anodemateriale motstår det effektivt volumutvidelse under lade-/utladningssykluser, og opprettholder dermed elektrodens strukturelle integritet.
  • Svært justerbar struktur
    Ved å justere polymerisasjonsgraden, tverrbindingstettheten til harpiksforløperen og parametrene for karboniseringsprosessen, kan mellomlagsavstanden, porestrukturen og det spesifikke overflatearealet kontrolleres presist for målrettet optimalisering av natriumlagringsytelsen.

Tekniske parametere for harpiksbasert hardkarbon

ParameterEnhetSpesifikasjonTestmetode / Instrument
Partikkelstørrelse - D10mikron1.8 ± 2Laserdiffraksjonspartikkelstørrelsesanalysator
Partikkelstørrelse - D50mikron7.0 ± 2Laserdiffraksjonspartikkelstørrelsesanalysator
Partikkelstørrelse - D90mikron13.0 ± 3Laserdiffraksjonspartikkelstørrelsesanalysator
Partikkelstørrelse - D100mikron≤ 21.0Laserdiffraksjonspartikkelstørrelsesanalysator
Ansiktskrem og kroppslotion%≤ 1.0Fuktighetsanalysator
PH verdi-7.0 - 11.0pH-meter
Aske innhold%≤ 0.3Kalsinering av muffelovn
Trykk på Tetthetg / cm³0.75 ± 0.05Tapptetthetstester
Komprimert tetthetg / cm³1.0 ± 0.1Komprimeringstetthetstester
Spesifikt overflateareal (BET)m²/g≤ 5BET overflatearealanalysator (statisk metode)
Innledende ladekapasitet (0.1C/0.1C, 0–2.5 V)mAh/g320 ± 10Neware batteritestsystem
Initiell coulombisk effektivitet%≥ 90Neware batteritestsystem

Merknader:

  • NMP-basert knappcelleformulering: HC : SP : PVDF = 92 : 4 : 4 (etter vekt).
  • Anbefalt vandig formulering: HC : SP : CMC : SBR = 94 : 2 : 1.5 : 2.5 (etter vekt).

Anvendelser av harpiksbasert hardt karbon

Natriumionbatterier:

  • Elektriske tohjulinger / elektriske lavhastighetskjøretøy
  • Storskala energilagringssystemer (regulering av nettfrekvens, kommersiell og industriell lagring)
  • Lavtemperaturlading og høy utladningshastighet (ytelsesnivå)
  • Natriumbatteriapplikasjoner som krever høy konsistens, høy initial effektivitet og moderat kostnadstoleranse

Litium-ion-batterier:

  • Høykapasitetsbatterier (start-stopp for elbiler, modellfly, elektroverktøy)
  • Forbrukerelektronikk med høy energitetthet (smarttelefoner, digitale enheter)
  • Energilagringssystemer som krever høy kapasitet og lang levetid
  • Hurtigladende batterier som tåler utlading ved høy strømstyrke på 30 C

Silisium-karbon anodebærerapplikasjon:

  • Fenolharpiksbaserte porøse karbonrammeverk fungerer som ideelle bærermaterialer for CVD-behandlede silisium-karbonanoder. Den kontrollerbare mikro-/mesoporestrukturen, utmerkede anti-svellingsegenskapene og overlegen trykkmotstand muliggjør jevn silanavsetning, noe som gir høy initial effektivitet og forlenget sykluslevetid.

Anvendelser av karbonkondensatorer:

  • Egnet for kapasitive energilagringsenheter med høy effekttetthet og høy energitetthet.

Bedriftsprofil

Luoyang Tongrun Nano Technology Co., Ltd. (TRUNNANO) er en global leverandør og produsent av høytytende batterimaterialer. Vi spesialiserer oss på litiumion-, natriumion- og andre avanserte batterimaterialer, og betjener 3C-elektronikk, kraftbatterier og energilagringssystemer.

Produktene våre inkluderer nano-koboltoksid, nano-manganoksid, silisium-karbon-anodematerialer, hardt karbon, NFPP, alumina, bornitrid og mer. Alle produseres under streng kvalitetskontroll, støttet av vårt interne laboratorium og profesjonelle tekniske team.

Hvis du er ute etter pålitelige batterimaterialer, kan du gjerne kontakte oss eller sende oss en forespørsel.

Betalingsmåter:

L/C, T/T, Western Union, Paypal, kredittkort, etc.

Forsendelse

Sjøveien, med fly eller ekspress ved mottak av betaling.

Pakke med harpiksbasert hardkarbon

Alternativ 1 – Storsekk (tonnsekk)

  • Nettovekt: 300 kg/sekk
  • Ytterpose: 780 × 780 × 600 mm
  • Innerforing: 830 mm (B) × 650 mm (H)
  • Oppbevaring og håndtering: Oppbevares tørt; oppbevares på paller; maks stabelhøyde: 2 lag

Alternativ 2 – Kartong + laminert aluminiumsfilm / PE-pose

  • Nettovekt: 20 kg/kartong (4 × 5 kg poser)
  • Indre emballasje: 5 kg/sekk i aluminiumslaminert film eller PE-sekk
  • Kartongmål: 600 × 500 × 400 mm
  • PE-posens mål: 600 × 400 mm
  • Oppbevaring og håndtering: Oppbevares tørt; oppbevares på paller; maks stabelhøyde: 3 lag

Transport og lagring

  • Oppbevares tørt og godt ventilert, fritt for forurensninger.
  • Håndter forsiktig under transport for å unngå skade på de forseglede innerposene. Ikke plasser tunge eller skarpe gjenstander på kartongene for å unngå skade på emballasjen.

5 vanlige spørsmål om harpiksbasert hardkarbon

Q1: Hvordan er harpiksbasert hardt karbon sammenlignet med biomassebasert hardt karbon?
Harpiksbasert hardt karbon gir betydelig bedre konsistens og renhet fra batch til batch på grunn av sin syntetiske opprinnelse, samtidig som det leverer sammenlignbar elektrokjemisk ytelse. Det er foretrukket for storskala industriell produksjon der ensartethet er kritisk.

Q2: Hva er den typiske enkeltpartikkelstyrken til dette materialet?
Fenolharpikskarbonskjelettet har en trykkfasthet på 250–400 MPa for enkeltpartikler, noe som gir utmerket motstand mot volumutvidelse under sykling.

Q3: Kan dette produktet også brukes i litiumionbatterier?
Ja, den er egnet for høyhastighets litiumion-applikasjoner som start-stopp-systemer for elbiler, elektroverktøy og hurtigladende batterier (opptil 30 °C), samt forbrukerelektronikk med høy energitetthet.

Q4: Hva er det som er nevnt for bruken av silisium-karbonbærer?
Vårt fenolharpiksbaserte porøse karbon kan brukes som bærerstillas for CVD-silisiumavsetning, noe som muliggjør jevn silisiuminfiltrasjon med kontrollert porøsitet for høyytelses silisium-karbon-komposittanoder.

Q5: Hvordan bør materialet oppbevares etter åpning?
Etter åpning av vakuumemballasjen må ubrukt materiale umiddelbart forsegles igjen under vakuum og oppbevares tørt (RF ≤ 30 %). Det anbefales å bruke det åpnede materialet innen 48 timer.

ETTERSPØR ET SITAT

ETTERSPØR ET SITAT