배터리 소재
고구형 및 불규칙 하드 카본 분말 리튬 이온 및 나트륨 이온 배터리 음극재
품목 번호 : CL23
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 탄소 함량 (순도)
- 99.9% - 99.95%
- 비방전 용량
- 250 - 283 mAh/g
- 초기 쿨롱 효율
- 83.5% - 85.0%
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제품 개요


이 고성능 하드 카본 분말은 차세대 나트륨 이온(Na-ion) 이차 전지 및 특수 리튬 이온(Li-ion) 배터리 화학을 위해 특별히 개발된 엔지니어링 탄소 음극재입니다. 정밀하게 제어된 구조적 정렬과 확장된 층간 d-간격으로 합성된 이 소재는 표준 결정질 흑연에서 발견되는 고유한 삽입 제한을 극복합니다. 이는 빠른 이온 이동을 촉진하고, 고속 충방전 중 활물질 열화를 방지하며, 우수한 전기화학적 용량 유지율을 제공하는 최적화된 프레임워크를 제공합니다.
산업용 파일럿 라인과 실험실 배터리 연구 모두를 위해 설계된 이 고급 분말은 두 가지 고유한 구조 구성으로 제공됩니다. 높은 체적 충전 밀도와 비용 효율적인 프로토타이핑을 위한 불규칙한 입자 형태, 그리고 우수한 슬러리 유변학, 균일한 전극 코팅 및 향상된 초기 쿨롱 효율을 위한 고구형 형태가 있습니다. 대상 산업으로는 고정형 그리드 저장 장치 개발, 전기 모빌리티 시스템, 전동 공구 제조 및 지속 가능한 나트륨 이온 기술을 연구하는 학술 전기화학 실험실이 포함됩니다.
엄격한 품질 관리 표준에 따라 제조된 이 소재는 최대 99.95%의 초고순도와 0.02%로 제한된 미량 수분 함량을 보장합니다. 이러한 탁월한 화학적 일관성은 비수계 전해질과의 기생 부반응을 최소화하고, 고체 전해질 계면(SEI) 안정화를 지원하며, 광범위한 테스트 매트릭스 전반에서 매우 재현성 있는 사이클링 데이터를 제공합니다.
주요 특징
- 확장된 층간 구조: 나트륨 이온의 큰 이온 반경을 수용할 수 있도록 그래핀 층간 간격을 넓게 설계하여, 급속 충방전 사이클 동안의 구조적 변형을 최소화합니다.
- 초고화학 순도: 99.9%~99.95%의 인증된 탄소 함량을 자랑하며, 금속 불순물 오염 및 셀 수명을 저하시키는 기생 부반응을 방지합니다.
- 최적화된 입자 크기 분포: 세심하게 제어된 D10, D50 및 D90 입자 분포(D50 9–10 µm)는 높은 충전 밀도와 집전체 위에서의 부드럽고 연속적인 슬러리 분산을 촉진합니다.
- 우수한 초기 쿨롱 효율: 시뮬레이션된 반쪽 전지 테스트에서 최대 85%의 뛰어난 첫 번째 사이클 효율을 제공하여, 초기 SEI 형성 중 비가역적인 활성 이온 손실을 줄입니다.
- 탁월한 비용량: 250 mAh/g에서 최대 283 mAh/g에 이르는 안정적인 가역 방전 용량을 제공하여 나트륨 이온 시스템에 경쟁력 있는 에너지 밀도 프로파일을 제공합니다.
- 초저수분 함량: 수분에 민감한 비수계 전해질을 보호하고 셀 형성 중 원치 않는 가스 발생을 피하기 위해 0.02%의 수분 함량을 엄격하게 유지합니다.
- 조절 가능한 형태 옵션: 특정 전극 처리 방법, 슬러리 점도 목표 및 캘린더링 매개변수에 맞추기 위해 불규칙 등급과 고구형 등급으로 제공됩니다.
- 넓은 작동 전위 창: 기존 흑연에 비해 높은 충전 속도에서 나트륨 도금 위험을 완화하는 경사형 및 평탄형 충방전 전압 프로파일을 제공합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 나트륨 이온 배터리 연구 | 코인 셀, 파우치 셀 및 원통형 나트륨 이온 프로토타입의 핵심 활성 음극재로 사용. | 최소한의 격자 팽창으로 큰 나트륨 이온을 수용하며, 최대 283 mAh/g의 가역 용량 제공. |
| 고속 리튬 이온 시스템 | 급속 충방전 역학이 필요한 하이브리드 전기차(HEV) 및 전동 공구용 음극 슬러리로 배합. | 넓은 작동 전압 창으로 고전류 펄스 시 국부적인 리튬 도금 위험 감소. |
| 저온 에너지 저장 | 영하 및 극한 온도 그리드 환경에 배치되는 특수 배터리 팩에 활용. | 개방형 간극 수송 채널을 보존하여 영하 온도에서 급격한 임피던스 상승 방지. |
| 바인더 및 슬러리 유변학 최적화 | 새로운 수계 및 용매 기반 바인더(PVDF, CMC/SBR, PAA)를 테스트하기 위한 전극 처리 연구에 사용. | 일관된 표면 화학과 낮은 수분으로 바인더-입자 접착 메커니즘의 정확한 결정 가능. |
| 캘린더링 및 밀도 연구 | 최적의 전극 다공성을 결정하기 위한 실험실 롤 프레싱 및 압축 시험에서 평가. | 구형 등급은 높은 캘린더링 압력 하에서도 입자 파손 없이 균일한 기계적 응력 분산 특성을 보임. |
| 고정형 그리드 저장 프로토타이핑 | 비용 효율적이고 장기간 사용 가능한 유틸리티 저장을 목표로 하는 다층 파우치 및 각형 셀에 통합. | 풍부한 탄소 기반 화학으로 코발트 및 니켈과 같은 핵심 원자재에 대한 의존도 제거. |
기술 사양
| 매개변수 | 단위 | 불규칙 등급 (CL23-IR) | 구형 등급 (CL23-SP) | 테스트 방법 / 장비 |
|---|---|---|---|---|
| 화학식 | - | C | C | 구조 표준 |
| 분자량 | g/mol | 12 | 12 | 표준 원자량 |
| 물리적 외관 | - | 검은색 분말 | 검은색 분말 | 육안 검사 |
| 입자 형태 | - | 불규칙 | 고구형 | 주사전자현미경(SEM) |
| 입자 크기 D10 | µm | 3 | 5 | Malvern Mastersizer 2000 |
| 입자 크기 D50 | µm | 9 | 10 | Malvern Mastersizer 2000 |
| 입자 크기 D90 | µm | 25 | 27 | Malvern Mastersizer 2000 |
| 수분 함량 | % | 0.02 | 0.02 | Mettler Toledo DL39 칼 피셔 |
| 탄소 함량 (C) | % | 99.9 | 99.95 | Sartorius BP121S 머플로 KSW |
| 가역 용량 | mAh/g | 250 | 283 (공칭 250–300) | 시뮬레이션 셀 평가 |
| 초기 쿨롱 효율 (ICE) | % | 83.5 | 85.0 | 시뮬레이션 셀 평가 |
| 일차 배터리 적합성 | - | 리튬 이온 및 나트륨 이온 음극 | 리튬 이온 및 나트륨 이온 음극 | 전기화학적 검증 |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 엔지니어링된 배치 일관성: 모든 로트는 엄격한 입자 크기 분포, 수분 및 탄소 순도 테스트를 거쳐 연구 결과가 상업적 규모로 안정적으로 전환되도록 보장합니다.
- 고급 슬러리 처리를 위한 최적화: 맞춤형 표면 화학 및 형태는 일반적인 배터리 용매(NMP) 및 수계 바인더 배합에서 뛰어난 분산성을 보장하여 응집을 최소화합니다.
- 검증된 첫 번째 사이클 쿨롱 효율: 비표면적 결함을 최소화함으로써 이 소재는 비가역적인 전해질 분해를 줄여 풀 셀 에너지 밀도를 직접적으로 향상시킵니다.
- 전체 워크플로우 호환성: 실험실 혼합, 슬롯 다이 코팅, 캘린더링 프레스 및 자동화된 파우치/코인 셀 조립 장비와 원활하게 통합됩니다.
- 기술 및 배합 지원: 당사의 엔지니어링 팀은 바인더 선택, 활물질 비율, 도전재 배합 및 캘린더링 밀도 최적화에 대한 심층적인 지침을 제공합니다.
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