电池材料
用于储能和聚合物应用的高纯乙炔黑电池导电剂粉末
货号 : CL25
价格根据 规格和定制情况变动
- 电阻率
- 1.4 Ω·m
- 统计厚度比表面积 (STSA)
- 106 ± 9 × 10² m²/kg
- 吸酸值
- 4.4 cm³/g
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产品概述


这种高纯度乙炔黑是一种专业的导电碳添加剂,旨在电化学系统和先进工业材料中建立稳固、连续的电子传输网络。通过不饱和烃原料的受控热分解合成,所得碳材料具有独特的原生颗粒结构,可防止活性材料基质内的电绝缘。通过桥接导电性较差的金属氧化物颗粒或聚合物链之间的微小间隙,该添加剂可显著降低本体阻抗,同时增强动态电荷转移。
该材料主要针对高需求储能设备(包括锂离子正极、二次电池和一次干电池)设计,同时也是抗静电弹性体、无线电元件和工程塑料的重要功能填料。其平衡的比表面积和优化的颗粒形态使配方工程师能够在不影响浆料流变性或机械完整性的情况下,实现较低的渗流阈值。无论是分散在正极浆料中还是复合到热塑性基质中,该粉末均能确保均匀分布和稳定的导电路径。
该导电碳添加剂在严格的质量控制协议下生产,在粒径分布、水分抑制和微量杂质管理方面提供了卓越的一致性。该材料在宽电位窗口内具有化学惰性,且不溶于水、酸和碱,在严苛的电化学和化学环境中表现出可靠的稳定性。采购团队和电池研究人员可以信赖其可预测的电化学行为,从而提高电池容量保持率、降低内阻并维持长期循环下的运行稳定性。
主要特点
- 卓越的固有电子导电性: 具有 1.4 Ω·m 的超低电阻率,该导电粉末可迅速在电极中建立低电阻路径,有效消除局部极化并加速高倍率电子放电。
- 优化的比表面积结构: 统计厚度比表面积 (STSA) 为 106 ± 9 × 10² m²/kg,碘吸附值为 98 mg/g,在导电接触面积和可控的浆料粘结剂消耗之间实现了理想平衡。
- 出色的电解液吸收和保持能力: 具有 4.4 cm³/g 的吸酸值和 16.5 cm³/g 的表观比容,材料能有效吸收并保持液体电解液,促进离子迁移并防止高密度压制电极内出现干点。
- 超低杂质特征: 仅 0.06% 的低灰分含量和 0.009% 的极小粗颗粒比例,可防止电池内部出现微短路、枝晶成核和寄生化学反应。
- 高热稳定性和化学惰性: 不受浓酸、浓碱和有机溶剂的影响,碳结构在剧烈的电池循环和高温聚合物加工过程中保持物理和化学完整性。
- 受控的表面 pH 化学特性: 5.8 的中性至微酸性 pH 值确保了与标准水性和非水性电池粘结剂(如 PVDF 和 CMC/SBR)的广泛兼容性,防止浆料出现不必要的凝胶化或过早沉淀。
- 严格的水分和挥发物控制: 加热损失率 ≤ 0.08%,最大限度地减少了对水分敏感的电池化学体系中残留水分的引入,防止电解液过早降解和产气。
- 高着色力和遮盖力: 除了电化学功能外,该材料还表现出强烈的黑度、中性的底色和出色的遮盖力,可作为特种工业复合材料中稳定、不褪色的黑色颜料。
应用领域
| 应用 | 描述 | 主要优势 |
|---|---|---|
| 锂离子电池正极 | 在浆料制备过程中与金属氧化物活性化学物质(如 LFP、NMC 和 LCO)混合,以构建三维导电网络。 | 降低电池内阻 (IR),提高倍率性能,并最大化活性材料的电化学利用率。 |
| 一次干电池 | 掺入传统锌碳电池和碱性电池架构的正极去极化剂混合物中。 | 增强连续放电效率,保持均匀的集流,并延长保质期。 |
| 导电聚合物及母粒 | 复合到热塑性塑料和工程树脂中,以赋予受控的体积电阻率和静电耗散性能。 | 以较低的添加量实现抗静电和半导电性能,保持树脂的机械延展性。 |
| 屏蔽及抗静电橡胶 | 分散到用于汽车密封件、燃油软管、输送带和电缆护套的合成及天然弹性体中。 | 消除静电放电风险,并提供可靠的电磁干扰 (EMI) 衰减。 |
| 无线电及电子元件 | 用于制造电阻元件、陶瓷-碳复合材料和高频电子衰减器。 | 在不同环境条件下提供一致的高频信号吸收和长期的欧姆稳定性。 |
| 特种工业颜料 | 配制成需要深黑色的重型防护涂料、母粒和工业油墨。 | 提供最大的遮盖力、中性的光学色调以及对紫外线、酸和风化的永久抵抗力。 |
技术规格
| 规格参数 | 标准值 / 指标 | 测试 / 评估标准 |
|---|---|---|
| 产品编号 | CL25 | 内部质量参考 |
| 化学文摘社 (CAS) 编号 | 1333-86-4 | 化学识别标准 |
| 物理外观 | 纯黑色细粉 / 微颗粒 | 目视检查 |
| 电阻率 | 1.4 Ω·m | 粉末电阻率法 |
| 碘吸附值 | 98 mg/g | 标准容量滴定法 |
| 吸酸值 | 4.4 cm³/g | 液体滴定技术 |
| 表观比容 | 16.5 cm³/g | 体积密度测量 |
| 统计厚度比表面积 (STSA) | 106 ± 9 × 10² m²/kg | 氮吸附法 (STSA) |
| 灰分含量 | 0.06% | 高温点火测试 |
| 粗颗粒残留 | 0.009% | 筛分分析残留 |
| 加热损失(水分/挥发物) | ≤ 0.08% | 重量干燥法 |
| pH 值 | 5.8 | 水性浆料电位测定法 |
| 溶解性 | 不溶于水、酸和碱 | 耐化学性测试 |
| 燃烧特性 | 在空气中燃烧生成二氧化碳 (CO₂) | 热氧化行为 |
| 主要成分 | 元素碳(含微量 H、O、S、灰分、焦油、水分) | 元素分析 |
为什么选择本产品
- 一致的导电网络形成: 该碳添加剂独特的链状支化结构确保了在极低重量分数下即可实现可靠的电子渗流网络,为活性储能材料留出了最大空间。
- 高纯度确保电池长寿命: 极低水平的挥发性有机物、水分和金属灰分成分可防止电解液分解、寄生副反应以及长期循环过程中的电池自放电。
- 出色的加工及分散稳定性: 受控的粒径和最佳的 5.8 pH 值可防止在 NMP 和水性混合系统中出现浆料过早凝结,从而促进平滑的狭缝挤压涂布和无缺陷的辊压工艺。
- 跨行业的多功能表现: 该材料专为满足储能、橡胶制造和电子领域的严苛要求而设计,在多个制造平台上均能提供一致的性能。
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