Umfassende Lösungen für Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien
Als Kernmateriallieferant für Lithium-{0}Ionenbatterien sind wir auf die innovative Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Anodenmaterialien spezialisiert. Basierend auf einer integrierten Designphilosophie „Struktur-Leistung-Anwendung“ bieten wir differenzierte Lösungen für verschiedene Anwendungsanforderungen durch präzise Mikrostruktursteuerung und Optimierung der Schnittstellentechnik.
Leistungsparameter der gesamten Produktserie
|
Materialsystem |
Spezifische Kapazität (mAh/g) |
Anfangseffizienz (%) |
Verdichtungsdichte (g/cm³) |
Zyklusleben (Zyklen) |
Hauptvorteile |
|---|---|---|---|---|---|
|
Künstlicher Graphit |
340-365 |
Größer oder gleich 95,5 |
1.55-1.75 |
3000+ |
Hoher Anfangswirkungsgrad, geringe Expansion |
|
Natürlicher Graphit |
360-375 |
Größer oder gleich 94,5 |
1.45-1.65 |
2000+ |
Hohe Kapazität, niedrige Kosten |
|
Harter Kohlenstoff |
450-550 |
Größer oder gleich 88 |
1.2-1.4 |
5000+ |
Hervorragende Leistung bei niedrigen-Temperaturen |
|
Weicher Kohlenstoff |
380-450 |
Größer oder gleich 90 |
1.3-1.5 |
4000+ |
Hervorragend schnelles{{0}Laden |
|
Lithiumtitanat (LTO) |
160-175 |
Größer oder gleich 98 |
2.0-2.3 |
20000+ |
Ultra-Hohe Sicherheit |
Im-Detaillierte Anpassungsdimensionen
Anpassung der Mikrostruktur
Graphit: Einstellbarer Graphitisierungsgrad (90 %–99 %), Zwischenschichtabstand (0,335–0,340 nm)
Kohlenstoffmaterialien: gestaltbare Porengrößenverteilung (0,5–10 nm), spezifische Oberfläche (1–20 m²/g)
Anpassung der Oberflächenmodifikation
Beschichtung: Amorpher Kohlenstoff / Metalloxid / Polymerbeschichtung (1-100 nm)
Dotierungsmodifikation: N/S/P-Elementdotierung zur Verbesserung der Grenzflächenstabilität
Anpassung des Verbundsystems
Graphit-Siliziumoxid-Verbundwerkstoff: Einstellbarer SiOx-Gehalt (5 %–20 %)
Kohlenstoff-Metallverbundwerkstoff: Verbundwerkstoff mit Legierungsmaterialien wie Sn, Sb usw.
Innovative technologische Durchbrüche
Isotropisierungsbehandlungstechnologie
Isotroper Grad der Graphitpartikel > 90 % durch Sphäroidisierung
Die Ausdehnungsrate des Elektrodenblatts wurde auf 2,1 % reduziert (Branchendurchschnitt: 3,5 %).
Gradientenstrukturdesign
Konstruiert eine drei-schichtige Struktur mit dichtem Kern-Pufferschicht-leitender Schale
Erzielt einen Silizium-Kohlenstoff-Verbund mit hoher -Kapazität- und einer Volumenänderungsrate von < 10 %
KI-Unterstützte Forschung und Entwicklung
Die Materialgenomikdatenbank enthält 100000+ experimentelle Datensätze
Reduziert den Forschungs- und Entwicklungszyklus um 40 %, die Erfolgsquote bei der Entwicklung neuer Produkte erreicht 85 %
Präzise Anpassung an Anwendungsszenarien
Leistungsbatteriefeld
Hoch-Ratentyp: 10 C kontinuierliche Entladung, erfüllt die Anforderungen von leistungsstarken Elektrofahrzeugen
Long-Life Type: >85 % Kapazitätserhalt nach 1500 Zyklen
Feld für Energiespeicherbatterien
Wirtschaftstyp: Zyklenlebensdauer über 8000 Zyklen bei 0,2 °C
Breiter-Temperaturbereich: Geeignet für alle Klimazonen von -40 Grad bis 60 Grad
Bereich Unterhaltungselektronik
Typ mit hoher-Energie-Dichte: Volumetrische Kapazität > 550 mAh/cm³
Schnell-Ladetyp: Unterstützt 6 C-Schnellladung
Qualitätssicherungssystem
Intelligente Fertigung
Vollautomatische Produktionslinie, CPK größer oder gleich 1,67 für Schlüsselprozesse
Konsistenzabweichung von Charge-zu- < 1,5 %
Testfähigkeiten
Umfassende interne -Tests für Partikelgröße, Oberfläche, Elektrochemie usw.
Vollständiger Leistungstestbericht, der jeder Charge beiliegt
Zertifizierungen
Systemzertifizierungen nach IATF 16949 und ISO 9001
Die Produkte entsprechen den RoHS- und REACH-Umweltanforderungen
Technischer Service-Support
Wir bieten ein drei{0}}stufiges technisches Supportsystem:
Grundstufe: Anleitung zur Materialauswahl + Empfehlungen zu Prozessparametern
Fortgeschrittenes Niveau: Verbindungsoptimierung mit Elektrolyt-/Kathodenmaterialanpassung
Strategische Ebene: Gemeinsame Einrichtung von Forschungs- und Entwicklungszentren für eine zukunftsorientierte Technologiekooperation
Unser Engagement:
Wir treiben den Fortschritt der Batterietechnologie durch Materialinnovationen voran und schaffen durch kontinuierliche technologische Iteration und präzise Anpassungsdienste einen einzigartigen Mehrwert für jeden Kunden. Bitte erkundigen Sie sich gerne. Lassen Sie uns gemeinsam die technischen Standards für die nächste Generation von Anodenmaterialien definieren.
Hinweis: Proben von 50 Gramm bis Kilogramm sind verfügbar, zusammen mit der Formulierung der Aufschlämmung und der Prozessanleitung.
Beliebte label: Materialien für negative Elektroden von Lithium---Ionen-Batterien, Hersteller, Lieferanten, Fabrik von Materialien für negative Elektroden von Lithium---Ionen-Batterien in China, Batteriegrad Siliziumkohlenstoffnegative Elektrode, Nano -Siliziumkohlenstoffverbundwerkstoffe, Nano Silicon Carbon Negative Elektrodenmaterialien, Siliziumkohlenstoffanodenmaterial, Siliziumkohlenstoffverbundanodenmaterial, Siliziumkohlenstoffverbundwerkstoffe


