โลหะผสมระดับมืออาชีพและคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์เซรามิก และสารเติมแต่งคอนกรีต | RBOSCHCO
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
รายละเอียด
ภาพรวมของวัสดุแอโนด SiO ที่มีลิเธียมเตรียมล่วงหน้าประสิทธิภาพสูง
วัสดุแอโนดซิลิคอนออกไซด์ (SiO) ที่เติมลิเธียมล่วงหน้าของเรา เป็นวัสดุขั้วลบรุ่นใหม่สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ผลิตขึ้นโดยการเคลือบด้วยวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนและการเติมลิเธียมล่วงหน้าในเฟสของแข็งของซิลิคอนโมโนออกไซด์ (SiO) การนำแหล่งลิเธียมภายนอกเข้ามาในระหว่างการสังเคราะห์ ทำให้เกิดเฟสที่เสถียร เช่น ลิเธียมซิลิเกต ภายในโครงสร้างซิลิคอน-ออกซิเจน ซึ่งช่วยชดเชยการสูญเสียลิเธียมที่ใช้งานได้แบบถาวรในระหว่างรอบการชาร์จ-คายประจุครั้งแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประสิทธิภาพคูลอมบิกเริ่มต้นดีขึ้นอย่างมาก พร้อมทั้งให้ความจุจำเพาะที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นโซลูชันแอโนดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง

คุณสมบัติของวัสดุแอโนด SiO ที่มีลิเธียมสูงประสิทธิภาพสูง
- ประสิทธิภาพในรอบแรกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด: การบำบัดก่อนการเติมลิเธียมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคูลอมบิกเริ่มต้นจากประมาณ 70% (SiO แบบดั้งเดิม) เป็น 86% -92%ลดการสูญเสียความจุที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ และให้การสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการเพิ่มความหนาแน่นของพลังงาน
- ความจุจำเพาะสูง: ส่งมอบความจุที่สามารถย้อนกลับได้ 1500–1600 มิลลิแอมป์/กรัมซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าขั้วแอโนดกราไฟต์แบบดั้งเดิมอย่างมาก ส่งผลให้ความหนาแน่นของพลังงานในระดับเซลล์เพิ่มสูงขึ้น
- ความเสถียรในการปั่นจักรยานที่ยอดเยี่ยม: การเคลือบผิวด้วยคาร์บอนช่วยยับยั้งการสึกกร่อนของอิเล็กโทรไลต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการก่อตัวของฟิล์ม SEI (Solid Electrolyte Interphase) ที่เสถียร และยืดอายุการใช้งาน เกรดที่เลือกบางเกรดสามารถคงคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ได้ ความจุมากกว่า 80% หลังจากการใช้งานมากกว่า 1200 รอบ.
- ประสิทธิภาพอัตราดอกเบี้ยที่ดี: เหมาะสำหรับงานชาร์จ/คายประจุอัตราสูง ตอบสนองความต้องการการชาร์จเร็วของแบตเตอรี่กำลังสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เข้ากันได้กับแบตเตอรี่เหลวที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง แบตเตอรี่ไฮบริดโซลิดสเตท และแบตเตอรี่โซลิดสเตททั้งหมด
- ชั้นเคลือบคาร์บอนแบบสองฟังก์ชัน: ชั้นคาร์บอนที่ผิวหน้าไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการนำไฟฟ้าและต้านทานการกัดกร่อนของอิเล็กโทรไลต์เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการปรับสมดุลระหว่างกระบวนการเตรียมลิเธียมก่อนการสังเคราะห์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุขั้นสุดท้ายอีกด้วย
การประยุกต์ใช้งานวัสดุแอโนด SiO ที่มีลิเธียมสูงประสิทธิภาพสูง
ใช้ได้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทุกขนาดมาตรฐาน รวมถึง:
- เซลล์ทรงกระบอก
- เซลล์ถุง
- เซลล์ปริซึม

คุณสมบัติของวัสดุแอโนด SiO ประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการเตรียมลิเธียมแล้ว
| พารามิเตอร์ | Unit | Specification | วิธีการทดสอบ |
|---|---|---|---|
| ความชื้น | % | ≤ 0.5 | เครื่องทดสอบความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DHS-16A) |
| ขนาดอนุภาค D10 | ไมครอน | ±ฮิตฮิต | การเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ Malvern (Mastersizer 3000) |
| ขนาดอนุภาค D50 | ไมครอน | ±ฮิตฮิต | การเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ Malvern (Mastersizer 3000) |
| ขนาดอนุภาค D90 | ไมครอน | ±ฮิตฮิต | การเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ Malvern (Mastersizer 3000) |
| แตะความหนาแน่น | g / | ±ฮิตฮิต | เครื่องทดสอบความหนาแน่นของเม็ดบีท (Bettersize BT-301) |
| พื้นที่ผิวจำเพาะ (BET) | ตร.ม./ก. | ±ฮิตฮิต | เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิว BET (ASAP 2460) |
| ปริมาณคาร์บอน | % | ±ฮิตฮิต | เครื่องวิเคราะห์คาร์บอน-กำมะถันแบบอินฟราเรด (HCS-140) |
| ความจุแบบกลับด้านได้ | มิลลิแอมป์/กรัม | ≥ 1350 | ระบบทดสอบแบตเตอรี่ LAND (CT2001A) |
| ประสิทธิภาพคูลอมบิกเริ่มต้น | % | ≥ 89.5 | ระบบทดสอบแบตเตอรี่ LAND (CT2001A) |
คำแนะนำสำหรับการเตรียมและการทดสอบแบตเตอรี่แบบเหรียญ (CR2032)
สูตรผสมสารละลาย (อัตราส่วนน้ำหนัก):
XYGY-3 : Super P : CN1 Binder = 8 : 1 : 1
ขั้นตอนการเตรียมสารละลายข้น:
- ชั่งสารยึดเกาะ CN1 จำนวน 339 กรัม แล้วเติมลงในน้ำบริสุทธิ์พิเศษ 1161 กรัม คนด้วยความเร็ว 600 รอบต่อนาที เป็นเวลา 300 นาที จนกว่าจะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
- ชั่งสารออกฤทธิ์ XYGY-3 จำนวน 1.728 กรัม และผง Super P จำนวน 0.216 กรัม ลงในโถผสม บดเบาๆ เป็นเวลา 10 นาที
- เติมสารละลาย CN1 ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า 6.371 กรัมลงในขวดโหลแล้วปิดฝาให้สนิท
- คนด้วยเครื่องคนสารแม่เหล็กเป็นเวลา 360 นาที เพื่อให้ได้สารละลายข้นสุดท้าย
- เคลือบสารละลายข้นลงบนแผ่นฟอยล์ทองแดง แล้วอบแห้งขั้วลบที่เคลือบแล้วที่อุณหภูมิ 80°C ภายใต้สุญญากาศเป็นเวลา 12 ชั่วโมง
ขั้นตอนการทดสอบแบตเตอรี่แบบเหรียญ (3 รอบ):
- ขั้นตอนที่ 1: พักไว้ 6 ชั่วโมง จากนั้นคายประจุที่อัตรา 0.1C จนเหลือ 0.005V
- ขั้นตอนที่ 2: พัก 5 นาที แล้วคายประจุที่ 0.02C จนเหลือ 0.005V
- ขั้นตอนที่ 3: พัก 5 นาที แล้วคายประจุที่ 0.1C จนเหลือ 0.005V
- ขั้นตอนที่ 4: พัก 5 นาที แล้วชาร์จด้วยกระแสไฟ 0.1C จนถึง 1.5V
- ขั้นตอนที่ 5: พัก 5 นาที แล้วกลับไปทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำ 3 รอบ
เงื่อนไขการใช้งานจักรยาน:
- ค่าใช้จ่าย: 0.5C / 1.5V
- ปล่อย: 0.5C / 0.005V → 0.1C / 0.005V → 0.05C / 0.005V
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาค:



บรรจุภัณฑ์ของวัสดุแอโนด SiO ที่มีลิเธียมเข้มข้นประสิทธิภาพสูง
XYGY-3 บรรจุในถุงกันความชื้น แล้วบรรจุลงในกล่องกระดาษแข็ง น้ำหนักสุทธิสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
การขนส่งและการจัดเก็บวัสดุแอโนด SiO ประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการเติมลิเธียมแล้ว
- การจัดการ: โปรดระมัดระวังในการขนส่งเพื่อป้องกันความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์
- การรั่วไหล: ห้ามใช้หรือส่งคืนสินค้าที่หกเลอะเทอะเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ชำรุด
- สภาพการเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาภาชนะให้สนิททุกครั้ง
ประวัติบริษัท
บริษัท ลั่วหยาง ถงรุน นาโน เทคโนโลยี จำกัด (TRUNNANO) เป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตวัสดุแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงระดับโลก เราเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โซเดียมไอออน และวัสดุแบตเตอรี่ขั้นสูงอื่นๆ เพื่อรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3C แบตเตอรี่กำลังสูง และระบบจัดเก็บพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย นาโนโคบอลต์ออกไซด์ นาโนแมงกานีสออกไซด์ วัสดุแอโนดซิลิคอน-คาร์บอน คาร์บอนแข็ง NFPP อลูมินา โบรอนไนไตรด์ และอื่นๆ อีกมากมาย ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยได้รับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการภายในบริษัทและทีมงานด้านเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของเรา
หากคุณกำลังมองหาวัสดุแบตเตอรี่ที่เชื่อถือได้ โปรดติดต่อเราหรือส่งคำถามมาได้เลย
วิธีการชำระเงิน
L/C, T/T, Western Union, Paypal, บัตรเครดิต ฯลฯ
การส่งสินค้า
ทางทะเล ทางอากาศ หรือทางด่วน เมื่อได้รับการชำระเงินแล้ว
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัสดุแอโนด SiO2 ประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการเติมลิเธียมแล้ว
1. ค่าประสิทธิภาพคูลอมบิกเริ่มต้นโดยทั่วไปของวัสดุนี้คือเท่าใด?
ประสิทธิภาพคูลอมบิกเริ่มต้นมีช่วงตั้งแต่ % 86 92 ไป%ขึ้นอยู่กับเกรดเฉพาะและเงื่อนไขการทดสอบ โดยมีมูลค่ารับประกันโดยทั่วไปอยู่ที่ ≥% 89.5นี่เป็นการปรับปรุงที่สำคัญเมื่อเทียบกับ SiO ที่ไม่ได้เติมลิเธียมล่วงหน้าแบบดั้งเดิม (ประมาณ 70%)
2. ความจุจำเพาะแบบย้อนกลับได้คืออะไร?
วัสดุนี้ให้ความสามารถในการย้อนกลับได้ 1500–1600 มิลลิแอมป์/กรัมโดยมีมูลค่ารับประกันขั้นต่ำที่ 1350 มิลลิแอมป์/กรัม ในการทดสอบแบตเตอรี่แบบเหรียญ
3. การเคลือบด้วยคาร์บอนมีประโยชน์ต่อวัสดุอย่างไร?
ชั้นคาร์บอนทำหน้าที่สำคัญสองประการ: (1) ช่วยเพิ่มการนำไฟฟ้าเพื่อประสิทธิภาพอัตราที่ดีขึ้น และ (2) ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการกัดกร่อนของอิเล็กโทรไลต์ ส่งเสริมชั้น SEI ที่เสถียรซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยลดปฏิกิริยาพรีลิเธียมเพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าขั้นสุดท้ายที่เหนือกว่า
4. วัสดุนี้สามารถใช้กับแบตเตอรี่รูปแบบใดได้บ้าง?
วัสดุนี้เข้ากันได้กับ ทรงกระบอก, ถุง และปริซึม เหมาะสำหรับการออกแบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และเหมาะสำหรับระบบแบตเตอรี่แบบของเหลว แบบไฮบริดโซลิดสเตท และแบบโซลิดสเตททั้งหมด
5. ควรจัดเก็บและจัดการวัสดุอย่างไร?
เก็บในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก และปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิทเพื่อป้องกันความชื้นเข้า ระหว่างการขนส่ง ควรหลีกเลี่ยงการจัดการที่รุนแรงเพื่อป้องกันความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ วัสดุใดๆ ที่หกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุดควรทิ้งไปและไม่ควรนำกลับมาใส่ในภาชนะเดิม
ขอใบเสนอราคา
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
วัสดุแคโทดแบบอุโมงค์ Na0.44MnO2 สำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออน
VE-O3-006 ขั้วบวกแคโทดออกไซด์แบบหลายชั้นที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมวาเลนซ์ – ขั้วบวกสำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนความจุสูง
ซีรีส์วัสดุขั้วบวกซิลิคอน TRGY-3 วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่
นาโนเฮกซาโกนัลโบรอนไนไตรด์ h-BN – วัสดุจัดการความร้อนอเนกประสงค์สำหรับแบตเตอรี่
HMn-DS-005 แคโทดออกไซด์แบบสองเฟสที่มีแมงกานีสสูง – ขั้วบวกแบตเตอรี่โซเดียมไอออนราคาประหยัด








