电池材料
锂离子电极用导电炭黑 Super P Li 电池级导电添加剂粉末
货号 : CL24
价格根据 规格和定制情况变动
- BET 比表面积
- 62 ± 5 m²/g (典型值: 63 m²/g)
- 吸油值 (DBP)
- 32 ± 2 mL/5g (典型值: 31.5 mL/5g)
- 微量铁 (Fe) 含量
- 最大 10 ppm (典型值: 2.1 ppm)
运输:
联系我们 获取运输详情 享受 准时发货保证.
为什么选择我们
简易的订购流程、优质的产品和专业的支持,助力您的业务成功。
产品概述


这种高纯度导电炭黑粉末是专为储能系统和高倍率电化学应用而设计的行业标准导电添加剂。通过在正极和负极基质中形成互联的三维电子传输网络,该材料能显著降低电池内阻,提高倍率性能,并最大限度地提高先进二次电池中活性材料的利用率。
该导电添加剂针对商业电池制造和实验室研究进行了优化,与常见的电池化学体系具有广泛的兼容性,包括磷酸铁锂 (LFP)、镍锰钴氧化物 (NMC)、钴酸锂 (LCO)、钛酸锂 (LTO) 以及硅碳复合负极。除了标准的锂离子系统外,该粉末还广泛应用于超级电容器、钠离子电池、固态电池和特种导电聚合物复合材料。
该材料在严格的质量标准下生产,具有极低的金属杂质含量、严格控制的挥发分含量和极低的含水量。这些特性确保了其对电解液分解的化学惰性,消除了局部微短路风险,并在电极浆料加工过程中提供一致的流变行为,从而获得均匀的涂层形貌和长期的循环稳定性。
主要特点
- 优化的比表面积: BET 比表面积平衡在 62 ± 5 m²/g(典型值为 63 m²/g),在广泛的导电接触面积和可控的粘结剂消耗之间提供了理想的平衡,且不会导致浆料凝胶化。
- 可控的聚集体结构: 具有特殊的支链结构,吸油值(DBP)为 32 ± 2 mL/5g,即使在极低的添加比例下,也能在整个电极层中建立稳固的长程电子渗透路径。
- 超低金属杂质含量: 严格控制铁含量低于 10 ppm(典型值为 2.1 ppm),镍含量低于 0.1 ppm,最大限度地降低了枝晶微短路、过度自放电以及液体电解质不必要的催化分解风险。
- 极低的水分和挥发分: 水分含量限制在 ≤0.1%(标准最大值为 0.3%),挥发分低于 0.11%(标准最大值为 0.15%),该粉末消除了高压运行过程中的不良副反应,并防止了高温电池老化过程中的产气现象。
- 良好的碱性 pH 化学性质: 在 pH 8 至 11(典型值为 9.2)的碱性范围内工作,有助于缓冲酸性痕量成分,防止集流体腐蚀,并保持 PVDF 和水性粘结剂网络的化学完整性。
- 低堆积密度,易于快速分散: 设计的松装密度为 160 ± 20 kg/m³,在标准行星式或高剪切混合下能迅速分解,避免形成顽固的团聚体,确保均匀分布。
- 广泛的流变兼容性: 可无缝融入非水系(N-甲基吡咯烷酮 / PVDF)和水系(水 / SBR-CMC / 聚丙烯酸)浆料体系,具有稳定的粘度曲线,且抗剪切稀化分解。
- 高倍率电子传输: 在活性材料晶界处提供低接触电阻,显著改善高功率电池设计中的 C 倍率放电性能和低温动力学响应。
应用领域
| 应用 | 描述 | 主要优势 |
|---|---|---|
| 锂离子电池正极 | 与 NMC811、LFP 和 LCO 等活性材料及 PVDF 粘结剂混合制成浆料。 | 形成连续的导电基质,降低正极极化,优化快速放电时的倍率性能。 |
| 硅碳负极 | 配制成在高容量复合负极中,以应对嵌锂过程中显著的体积膨胀。 | 在膨胀的硅颗粒之间保持连续的电气接触,减轻长期循环过程中的容量衰减。 |
| 下一代固态电池 | 与固态电解质(硫化物、氧化物或聚合物类型)一起分布在固体复合正极基质中。 | 降低刚性固-固界面间的接触电阻,且不损害电化学稳定性窗口。 |
| 钠离子和钾离子电池 | 用作硬碳负极和层状氧化物 / 普鲁士蓝类似物正极的主要导电剂。 | 通过确保活性材料界面处的快速电子交换,适应更大的离子半径嵌入动力学。 |
| 电化学超级电容器 | 与铝集流体上的高比表面积活性炭或赝电容金属氧化物复合。 | 降低等效串联电阻 (ESR),改善脉冲功率储能系统中的高频响应。 |
| 一次锂电池化学体系 | 掺入锂-二氧化锰 (Li-MnO2) 和锂-亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 电池配方中。 | 防止正极钝化,并在多年的使用寿命内最大限度地提高脉冲电流放电的可靠性。 |
| 导电聚合物和抗静电涂层 | 复合到热塑性弹性体、环氧树脂基质和防静电 (ESD) 包装薄膜中。 | 在低渗透阈值下赋予永久的抗静电性能和静电耗散能力,且不影响机械强度。 |
| 燃料电池催化剂层 | 与质子交换膜 (PEM) 电极层中的铂族金属催化剂一起分散。 | 增强催化剂层的电子导电性和传质孔隙率,以优化氧还原反应动力学。 |
技术规格
| 参数 | 单位 | 规格标准 | 典型值 (项目代码: CL24) |
|---|---|---|---|
| 表观堆积密度 | kg/m³ | 160 ± 20 | 160 |
| 吸油值 (DBP) | mL / 5g | 32 ± 2 | 31.5 |
| BET 比表面积 | m²/g | 62 ± 5 | 63 |
| 水分含量 | wt% | 最大 0.3 | 0.10 |
| 总硫 (S) | wt% | 最大 0.03 | 0.009 |
| 挥发分 | wt% | 最大 0.15 | 0.11 |
| 总灰分含量 | wt% | 最大 0.05 | 0.01 |
| 痕量铁 (Fe) | ppm | 最大 10 | 2.1 |
| 痕量镍 (Ni) | ppm | — | 0.1 |
| pH 值 | — | 8.0 – 11.0 | 9.2 |
为何选择本产品
- 卓越的批次一致性: 在严格调节的热裂解条件下合成,确保各生产批次的比表面积、结构和化学纯度完全一致,消除了浆料粘度和涂层厚度的波动。
- 关键金属杂质控制: 严格的纯化协议将铁和镍等过渡金属杂质限制在亚 ppm 阈值,防止关键工业和汽车电池发生微短路和灾难性自放电。
- 低添加量下的高结构效率: 特殊的支链碳聚集体形貌在较低的重量百分比下即可创建稳固的导电路径,从而保留更高的活性材料质量比,以实现最大的电池能量密度。
- 全浆料化学通用性: 证明了与有机 NMP 基体系和环保水性粘结剂平台的化学兼容性,确保可轻松集成到现有的商业电极涂布生产线中。
立即联系我们的技术销售团队,获取批量定价、样品批次或针对您储能制造需求的全面应用支持。
行业领军企业信赖之选
获取报价
我们的专业团队将在一个工作日内回复您。请随时与我们联系!
相关产品
用于高性能电池电极制造的导电炭黑添加剂粉末
这款优质导电炭黑添加剂专为高性能储能而设计,具有 45 m²/g 的比表面积、超低金属杂质含量以及卓越的逾渗网络,可在严苛的电化学电池系统中最大限度地提高电池倍率性能、循环稳定性和长期电极导电性。
燃料电池与超级电容器电极用导电碳纸集流体
这款优质导电碳纸专为先进电化学系统设计,是燃料电池和超级电容器电极的理想气体扩散层与集流体,在研究应用中提供均匀的 75% 孔隙率、超低电阻率以及稳固的机械稳定性。
用于燃料电池和电池电极的高导电性碳布
这款高导电性碳布专为高性能电化学系统设计,具有卓越的贯穿平面导电性、优异的透气性和可靠的抗拉强度,是先进燃料电池、超级电容器和液流电池的理想气体扩散层基材。
高球形度及不规则硬碳粉末锂离子与钠离子电池负极材料
专为钠离子和锂离子电池研究设计的高纯度球形及不规则硬碳负极粉末。具有高首次库仑效率、受控的粒径分布、卓越的纯度以及出色的倍率性能,适用于储能应用及先进电池原型开发。
碳包覆与未包覆 LTO 钛酸锂粉末 Li4Ti5O12 LiTiO 电池负极材料
高纯度碳包覆及未包覆 LTO 钛酸锂粉末 Li4Ti5O12 LiTiO 负极材料,为先进储能系统、电动汽车、特种电源和混合超级电容器提供卓越的热安全性、超长循环寿命和高倍率性能。
锂离子电池用碳包覆硅负极材料硅碳复合粉末
高性能碳包覆硅负极材料,专为下一代锂离子电池开发而设计,具有卓越的放电容量、低比表面积、优化的振实密度、优异的首次库仑效率,并在严苛的电化学测试方案中表现出可靠的循环寿命稳定性。
碳包覆磷酸钒钠 Na3V2(PO4)3 粉末 钠离子电池正极材料
专为先进钠离子电池研究设计的高纯度碳包覆磷酸钒钠 (Na3V2(PO4)3) 正极粉末,具备 3N 级纯度、1 至 2 微米的均匀粒径分布、低杂质含量、卓越的倍率性能以及循环过程中出色的结构稳定性。
16微米碳涂层铝箔,用于锂离子电池集流体
通过优质的16微米碳涂层铝箔优化电池电极性能,该产品旨在降低动态内阻,提高活性物质附着力,并改善商业锂离子电池生产及高倍率储能系统中的电芯电压一致性。
LiNiCoMnO2 镍钴锰 8:1:1 NCM 811 正极材料 锂离子电池 高镍三元 NMC
高镍 NCM 811 LiNiCoMnO2 正极材料,为下一代锂离子电池电芯研发提供卓越的能量密度、高比容量和优异的循环稳定性,适用于软包、圆柱和方形等商业化电池规格。
锂离子二次电池正极材料 NCM532 NMC 三元粉末
高性能锂离子二次电池正极材料 NCM532 NMC 三元粉末,为先进电芯制造、储能系统及电动汽车研究应用提供卓越的能量密度、结构稳定性和出色的循环效率。
用于锂离子二次电池的钴酸锂(LCO)正极材料
专为锂离子二次电池设计的高性能钴酸锂(LCO)正极粉末,具有卓越的振实密度、高首周效率、优异的倍率性能和严格的化学纯度,适用于先进的商业及科研储能电池制造。
锂电池粉末电阻率及压实密度测试系统
利用这款自动化锂电池粉末电阻率及压实密度测试系统优化正负极浆料配方。该系统具备闭环伺服压力执行、高分辨率位移监测、同步环境记录及自动化分析软件,可实现精确的电极质量控制流程。
用于先进锂离子电池制造与储能研究的镍钴铝酸锂(NCA)正极粉末材料
高性能镍钴铝酸锂(NCA)粉末材料,专为高能量密度锂离子电池研发而设计,具有卓越的电化学放电容量、优异的振实密度、精确的粒径分布以及极低的表面残余碱含量。
锂离子二次电池正极材料 镍钴锰酸锂
高性能镍钴锰酸锂正极材料,专为先进锂离子二次电池设计。通过严苛的化学计量比平衡、超低水分控制及优化的粒径分布,最大化提升电化学容量、振实密度及循环寿命,满足严苛的储能应用需求。
钠离子电池普鲁士蓝正极材料高容量活性粉末
高性能钠离子电池普鲁士蓝正极材料,采用 Na2FeFe(CN)6 化学体系,具有钠离子扩散快、晶格应变小、放电容量高于 100 mAh/g 的特点,适用于先进电池研究及全电池测试工作流程。
普鲁士白钠离子电池正极材料 Na2MnFe(CN)6 粉末,适用于先进钠离子储能研究
高纯度普鲁士白钠离子电池正极材料,具有稳固的 3D 开放框架结构,比容量高达 130 mAh/g,倍率性能优异,专为精密电池制造、浆料加工及先进储能电池研究而设计。
电池正极材料 磷酸锰铁锂 (LMFP) 粉末
高性能磷酸锰铁锂 (LMFP) 电池正极材料粉末,专为下一代储能技术设计,提供 154.4 mAh/g 的放电比容量、卓越的热安全性、优异的电压平台稳定性及高首周效率,满足严苛的电化学应用需求。
锂离子电池正极材料 锰酸锂 LMO LiMn2O4 粉末
高纯度尖晶石型锰酸锂 (LMO) LiMn2O4 正极粉末具有出色的热稳定性、低内阻和卓越的倍率性能,适用于先进锂离子电池原型开发、扣式电池制造、电化学研究及高功率储能系统。
锂电池正极材料 磷酸铁锂 LiFePO4 粉末 LFP
优质锂电池正极材料磷酸铁锂(LiFePO4)粉末,具有卓越的热安全性、高放电容量、低水分含量和稳定的电化学性能,适用于先进储能软包电池制造及扣式电池研究测试工作流。