배터리 소재
리튬 이온 전극용 도전성 카본 블랙 Super P Li 배터리 등급 도전재 분말
품목 번호 : CL24
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- BET 비표면적
- 62 ± 5 m²/g (일반: 63 m²/g)
- 흡수값 (DBP)
- 32 ± 2 mL/5g (일반: 31.5 mL/5g)
- 미량 철(Fe) 함량
- 최대 10 ppm (일반: 2.1 ppm)
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제품 개요


이 고순도 도전성 카본 블랙 분말은 에너지 저장 시스템 및 고속 전기화학 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 업계 표준 도전재입니다. 양극 및 음극 매트릭스 전반에 걸쳐 상호 연결된 3차원 전자 전달 네트워크를 형성함으로써, 이 소재는 셀 내부 임피던스를 크게 줄이고 속도 성능을 향상시키며 고급 이차 전지에서 활물질 활용도를 극대화합니다.
상업용 셀 제조 및 실험실 연구 모두에 최적화된 이 도전재는 리튬 인산철(LFP), 니켈 망간 코발트 산화물(NMC), 리튬 코발트 산화물(LCO), 리튬 티탄산염(LTO) 및 실리콘-흑연 복합 음극을 포함한 일반적인 배터리 화학 조성과 범용적으로 호환됩니다. 표준 리튬 이온 시스템 외에도 이 분말은 슈퍼커패시터, 나트륨 이온 셀, 전고체 배터리 및 특수 도전성 고분자 화합물 전반에 걸쳐 광범위하게 채택되고 있습니다.
엄격한 품질 표준 하에 제조된 이 소재는 매우 낮은 금속 불순물 프로필, 엄격하게 제어된 휘발성 함량 및 최소 수준의 수분 함량을 특징으로 합니다. 이러한 특성은 전해질 분해에 대한 화학적 비활성을 보장하고, 국부적인 미세 단락 위험을 제거하며, 전극 슬러리 공정 중 일관된 유변학적 거동을 제공하여 균일한 코팅 형태와 장기적인 사이클 안정성을 구현합니다.
주요 특징
- 최적화된 비표면적: 62 ± 5 m²/g(일반값 63 m²/g)의 균형 잡힌 BET 비표면적을 제공하여, 슬러리 겔화 없이 광범위한 도전성 접촉 면적과 관리 가능한 바인더 소비량 사이의 이상적인 타협점을 제공합니다.
- 제어된 응집체 구조: 32 ± 2 mL/5g의 흡수 값을 가진 특수 분지형 사슬 구조를 나타내는 이 도전재는 최소한의 첨가량으로도 전극 층 전체에 걸쳐 견고한 장거리 전자 침투 경로를 형성합니다.
- 초저 금속 불순물 프로필: 철 함량 10ppm 미만(일반값 2.1ppm), 니켈 함량 0.1ppm 미만이라는 엄격한 사양으로 제어되어, 덴드라이트 미세 단락, 과도한 자가 방전 및 액체 전해질의 원치 않는 촉매 분해 위험을 최소화합니다.
- 최소 수분 및 휘발성 물질: 수분 함량 ≤0.1%(표준 최대 0.3%) 및 휘발성 분획 0.11% 미만(표준 최대 0.15%)으로 제한되어, 고전압 작동 중 원치 않는 부반응을 제거하고 고온 셀 노화 중 가스 발생을 방지합니다.
- 우수한 알칼리성 pH 화학: pH 8~11(일반값 9.2)의 알칼리 범위 내에서 작동하여 산성 미량 성분을 완충하고, 집전체 부식을 방지하며 PVDF 및 수계 바인더 네트워크의 화학적 무결성을 유지합니다.
- 빠른 분산을 위한 낮은 벌크 밀도: 160 ± 20 kg/m³의 제어된 느슨한 벌크 밀도로 설계되어 표준 유성 또는 고전단 혼합기에서 빠르게 분해되며, 난분해성 응집체를 방지하고 균일한 분포를 보장합니다.
- 광범위한 유변학적 호환성: 비수계(N-메틸-2-피롤리돈 / PVDF) 및 수계(물 / SBR-CMC / 폴리아크릴산) 슬러리 시스템 모두에 원활하게 통합되며, 안정적인 점도 프로필과 전단 박화 현상에 대한 저항성을 제공합니다.
- 고속 전자 전달: 활물질 입자 경계면에서 낮은 접촉 저항을 제공하여 고출력 배터리 설계에서 C-rate 방전 성능과 저온 동역학적 반응성을 획기적으로 향상시킵니다.
애플리케이션
| 애플리케이션 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 리튬 이온 배터리 양극 | PVDF 바인더와 함께 NMC811, LFP, LCO와 같은 활물질과 슬러리 제형으로 혼합. | 양극 분극을 줄이고 급속 방전 중 속도 성능을 최적화하는 연속적인 도전성 매트릭스를 형성. |
| 실리콘-흑연 음극 | 리튬화 중 상당한 부피 팽창을 겪는 고용량 복합 음극으로 제형화. | 팽창하는 실리콘 입자 전반에 걸쳐 지속적인 전기적 접촉을 유지하여 장기 사이클 동안 용량 감소를 완화. |
| 차세대 전고체 배터리 | 고체 전해질(황화물, 산화물 또는 고분자 유형)과 함께 고체 복합 양극 매트릭스에 분산. | 전기화학적 안정성 창을 저하시키지 않으면서 견고한 고체-고체 계면 전반의 입자 간 접촉 저항을 낮춤. |
| 나트륨 이온 및 칼륨 이온 셀 | 하드 카본 음극 및 층상 산화물 / 프러시안 블루 유사체 양극의 주요 도전재로 사용. | 활물질 계면에서 빠른 전자 교환을 보장하여 더 큰 이온 반경 삽입 동역학을 수용. |
| 전기화학 슈퍼커패시터 | 알루미늄 집전체 상의 고비표면적 활성탄 또는 의사커패시터 금속 산화물과 혼합. | 등가 직렬 저항(ESR)을 낮추고 펄스 전력 에너지 저장 시스템에서 고주파 응답을 개선. |
| 일차 리튬 배터리 화학 | 리튬-이산화망간(Li-MnO2) 및 리튬-염화티오닐(Li-SOCl2) 셀 제형에 포함. | 양극 부동태화를 방지하고 다년간의 작동 수명 동안 펄스 전류 방전 신뢰성을 극대화. |
| 도전성 고분자 및 정전기 방지 코팅 | 열가소성 엘라스토머, 에폭시 매트릭스 및 ESD 안전 포장 필름에 혼합. | 기계적 강도를 저하시키지 않으면서 낮은 침투 임계값에서 영구적인 정전기 방지 특성 및 정전기 소산 기능을 부여. |
| 연료전지 촉매층 | 양성자 교환 막(PEM) 전극 층 내 백금족 금속 촉매와 함께 분산. | 촉매층의 전자 전도성과 물질 전달 다공성을 향상시켜 산소 환원 반응 동역학을 최적화. |
기술 사양
| 매개변수 | 단위 | 사양 표준 | 일반값 (품목 코드: CL24) |
|---|---|---|---|
| 겉보기 벌크 밀도 | kg/m³ | 160 ± 20 | 160 |
| 특수 흡수량 (DBP) | mL / 5g | 32 ± 2 | 31.5 |
| BET 비표면적 | m²/g | 62 ± 5 | 63 |
| 수분 함량 | wt% | 최대 0.3 | 0.10 |
| 총 황 (S) | wt% | 최대 0.03 | 0.009 |
| 휘발성 물질 | wt% | 최대 0.15 | 0.11 |
| 총 회분 함량 | wt% | 최대 0.05 | 0.01 |
| 미량 철 (Fe) | ppm | 최대 10 | 2.1 |
| 미량 니켈 (Ni) | ppm | — | 0.1 |
| pH 값 | — | 8.0 – 11.0 | 9.2 |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 탁월한 배치 간 균일성: 엄격하게 규제된 열분해 조건 하에서 합성되어 생산 로트 전반에 걸쳐 동일한 비표면적, 구조 및 화학적 순도를 보장하며, 슬러리 점도 및 코팅 두께의 변동을 제거합니다.
- 중요 금속 오염물 제어: 엄격한 정제 프로토콜은 철 및 니켈과 같은 전이 금속 불순물을 ppm 미만 수준으로 제한하여, 중요한 산업용 및 자동차용 배터리 셀에서 셀 미세 단락 및 치명적인 자가 방전을 방지합니다.
- 낮은 첨가량에서의 높은 구조적 효율성: 특수 분지형 탄소 응집체 형태는 더 낮은 중량 비율에서도 탄력적인 도전 경로를 생성하여, 셀 에너지 밀도를 극대화하기 위해 더 높은 활물질 질량 비율을 유지합니다.
- 완벽한 슬러리 화학 범용성: 유기 NMP 기반 시스템과 친환경 수계 바인더 플랫폼 모두와의 화학적 호환성이 입증되어 기존 상업용 전극 캐스팅 생산 라인에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
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