배터리 소재
고급 리튬 배터리 음극재용 천연 흑연 분말
품목 번호 : CL27
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 고정 탄소 함량
- ≥99.9%
- 비방전 용량
- ≥360 mAh/g
- 초기 쿨롱 효율
- ≥93%
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제품 개요


이 고순도 천연 흑연 분말은 고급 리튬 이온 배터리 연구, 파일럿 프로토타이핑 및 하이엔드 셀 제조의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 높은 고정 탄소 함량, 뛰어난 결정 구조 무결성 및 엄격하게 제어된 입자 분포가 특징인 이 원자재는 차세대 음극 제형을 위한 최적의 활성 성분으로 사용됩니다. 이는 까다로운 사이클링 프로토콜 전반에 걸쳐 높은 가역 용량과 안정적인 고체 전해질 계면(SEI) 형성 사이의 이상적인 균형을 제공합니다.
표준 및 자동화된 전극 제조 라인에 원활하게 통합되도록 설계된 이 소재는 슬러리 혼합 중 우수한 젖음성, 안정적인 분산성 및 용매-바인더 시스템에서의 예측 가능한 유변학적 거동을 나타냅니다. 대상 산업 분야로는 고에너지 밀도 가전제품, 전기차(EV) 에너지 저장 장치 개발, 그리드 규모 저장 솔루션 및 타협 없는 화학적 순도와 반복 가능한 전기화학적 성능을 요구하는 첨단 소재 연구소가 포함됩니다.
모든 생산 로트는 고급 레이저 회절, 칼 피셔(Karl Fischer) 전량 적정법, 유도 결합 플라즈마 원자 방출 분광법(ICP-AES) 및 자동 탭 밀도 분석을 통해 검증되는 엄격한 다단계 품질 관리를 거칩니다. 이러한 엄격한 품질 검증은 정밀 캘린더링 공정 중 일관된 패킹 거동을 보장하여 활성층 박리를 방지하고 까다로운 급속 충전 및 심방전 작동 조건 하에서도 신뢰할 수 있는 수명을 제공합니다.
주요 특징
- 높은 가역 비용량: 360 mAh/g을 초과하는 방전 용량과 ≥93%의 초기 쿨롱 효율을 제공하여 제조된 음극의 가용 에너지 밀도를 극대화합니다.
- 탁월한 화학적 순도: ≥99.9%의 고정 탄소 함량과 초저금속 철 불순물(≤50 ppm)로 구성되어 기생 부반응, 자기 방전 및 미세 단락을 효과적으로 억제합니다.
- 제어된 입자 크기 분포: 최적의 패킹 밀도와 부드러운 닥터 블레이드 슬러리 코팅을 촉진하기 위해 엄격하게 타겟팅된 입자 크기 프로파일(D10: 10.5±1.5 µm, D50: 18.0±1.5 µm, D90: 29.0±3.0 µm)을 특징으로 합니다.
- 초저수분 함량: ≤0.1%의 엄격하게 제어된 잔류 수분은 바인더의 조기 열화, 가스 발생 및 수분에 민감한 비수계 전해질과의 부작용을 방지합니다.
- 최적화된 비표면적: 3.0±1.0 m²/g의 BET 비표면적은 빠른 리튬 이온 이동 속도와 초기 비가역성 감소 및 SEI 형성 중 전해질 소모 최소화 사이의 균형을 맞춥니다.
- 높은 부피 탭 밀도: ≥0.95 g/mL의 탭 밀도를 나타내어 입자 파손이나 과도한 전극 뒤틀림을 유발하지 않으면서 높은 캘린더 압연 밀도를 지원합니다.
- 우수한 슬러리 가공 안정성: 표준 NMP/PVDF 및 수계 바인더 시스템과 호환되어 고전단 혼합 및 연속 슬롯 다이 코팅 중 심각한 응집 없이 균일한 분산을 보장합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 고에너지 리튬 이온 파우치 셀 | EV 및 가전제품 프로토타이핑을 위한 라미네이트 파우치 셀 구성의 주요 음극 활물질로 사용됩니다. | 안정적인 장기 용량 유지율과 함께 높은 부피 에너지 밀도를 제공합니다. |
| 원통형 셀 개발 | 18650, 21700 및 4680 규격의 고용량 파워 셀을 위한 권취형 전극 구조에 통합됩니다. | 우수한 캘린더 압축성은 지속적인 권취 장력 하에서도 전극 무결성을 유지합니다. |
| 배터리 슬러리 제형 연구 | 새로운 도전재, 분산제 및 기능성 고분자 바인더를 평가하기 위한 업계 표준 기준 활물질로 사용됩니다. | 매우 반복 가능한 물리적 특성은 신뢰할 수 있고 재현 가능한 실험 벤치마크를 제공합니다. |
| 첨단 캘린더링 및 압축 연구 | 최적의 전극 다공성(목표 ~35%) 및 기계적 유연성을 결정하기 위한 롤 프레스 및 가열 캘린더링 시험에 사용됩니다. | 높은 탭 밀도는 입자 파쇄나 집전체 박리 없이 부드러운 압축을 가능하게 합니다. |
| 그리드 규모 에너지 저장 시스템 | 고정형 그리드 안정화 및 재생 에너지 저장을 위해 설계된 장수명 각형 셀 전극에 적용됩니다. | 낮은 미량 금속 불순물은 수천 번의 심방전 사이클 동안 용량 감소를 최소화합니다. |
| 학술 재료 과학 프로토타이핑 | 실험실 코인 셀(CR2032/CR2016) 하프 셀 및 풀 셀 성능 평가에서 고순도 활성 분말로 사용됩니다. | 전기화학적 지표의 직접적인 비교를 위한 국제 테스트 표준을 준수합니다. |
기술 사양
| 매개변수 항목 | 단위 | 사양 | 검사 장비 | 테스트 표준 | 샘플링 빈도 | 결함 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 식별자 | - | CL27 | 육안 / 문서 | 내부 QA 표준 | 배치별 | 치명적 |
| 입자 크기 분포 (D10) | µm | 10.5 ± 1.5 | Malvern 레이저 입도 분석기 / MASTERSIZER 2000 | 레이저 회절법 GB/T 19077.1-2008 / ISO 13320-1:2000 | 1 샘플 / 벌크 배치 | 주요 |
| 입자 크기 분포 (D50) | µm | 18.0 ± 1.5 | Malvern 레이저 입도 분석기 / MASTERSIZER 2000 | 레이저 회절법 GB/T 19077.1-2008 / ISO 13320-1:2000 | 1 샘플 / 벌크 배치 | 주요 |
| 입자 크기 분포 (D90) | µm | 29.0 ± 3.0 | Malvern 레이저 입도 분석기 / MASTERSIZER 2000 | 레이저 회절법 GB/T 19077.1-2008 / ISO 13320-1:2000 | 1 샘플 / 벌크 배치 | 주요 |
| 수분 함량 | % | ≤ 0.1 | 칼 피셔 전량 수분 적정기 / DL39 | 화학 제품용 칼 피셔법 GB/T 6283-2008 | 1 샘플 / 벌크 배치 | 경미 |
| 고정 탄소 함량 | % | ≥ 99.9 | SARTORIUS-BP121S 분석 저울 & 머플로 KSW | 흑연 화학 분석법 GB/T 3521-2008 | 1 샘플 / 벌크 배치 | 주요 |
| 탭 밀도 | g/mL | ≥ 0.95 | AutoTap 탭 밀도 시험기 | 금속 분말 탭 밀도 시험 GB/T 5162-2006 / ISO 3953:1993 | 1 샘플 / 벌크 배치 | 주요 |
| 비표면적 (BET) | m²/g | 3.0 ± 1.0 | 비표면적 분석기 | 가스 흡착 BET법 GB/T 19587-2004 | 1 샘플 / 벌크 배치 | 주요 |
| 철(Fe) 불순물 함량 | ppm | ≤ 50 | 유도 결합 플라즈마 원자 방출 분광기 / Optima 2100DV | ICP-AES법 EPA 6010C | 1 샘플 / 벌크 배치 | 주요 |
| 방전 비용량 | mAh/g | ≥ 360 | 하프 셀 테스트 시스템 (0.05C to 5.0 mV, 0.1C to 2.0 V) | 리튬 이온 배터리 일반 사양 GB/T 18287-2000 | 1 샘플 / 벌크 배치 | 참조 |
| 초기 쿨롱 효율 | % | ≥ 93 | 하프 셀 테스트 시스템 (0.05C to 5.0 mV, 0.1C to 2.0 V) | 리튬 이온 배터리 일반 사양 GB/T 18287-2000 | 1 샘플 / 벌크 배치 | 참조 |
제품 선택 이유
- 일관된 로트 간 균일성: 첨단 제조 및 분류 공정을 통해 입자 분포, 표면적 및 화학적 조성 전반에 걸쳐 엄격한 표준 편차를 보장하여 전극 생산 시 배치 간 변동성을 제거합니다.
- 고처리량 가공을 위한 최적화: 우수한 유변학적 호환성은 슬러리 제형(예: 표준 활물질 92 wt%, NMP 내 PVDF 8 wt%)을 단순화하여 균일한 블레이드 코팅을 가능하게 하고 구리 박 기재의 결함률을 줄입니다.
- 엄격한 다중 표준 품질 보증: 레이저 회절, 전량 적정법 및 ICP-AES를 통한 인증된 테스트는 국제 배터리 소재 사양(ISO, GB/T, EPA)을 완벽하게 준수함을 보장합니다.
- 높은 압축 허용 오차: 설계된 입자 형태는 정밀 캘린더링 중 높은 기계적 복원력을 유지하여 박리나 입자 분쇄 없이 목표 다공성 35%를 달성합니다.
- 포괄적인 배터리 생태계 호환성: 실험실 슬러리 믹서, 정밀 코팅기, 롤 프레스 및 전체 셀 제조 워크플로우 전반의 자동화 테스트 장비와 완벽하게 일치합니다.
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