Materiál anodového materiálu křemíku
Váš profesionální dodavatel materiálu v křemíku uhlíku!
Shandong Tanfeng New Material Technology Co., Ltd je high-tech podnik věnovaný výzkumu a vývoji uhlíkových nanotrubic, výrobě inteligentního vybavení, výrobu nových nanomateriálů, vývoj aplikací a prodeje. Mezi produkty společnosti patří prášek nanotrubiny uhlíku, vodivou pastu nanotrubiny uhlíkové nanotrubiny, materiál anody z uhlíku na křemíku, jednostěnnou uhlíkovou nanotrubici a řadu vynikajících vodivých materiálů a strukturálních kompozitních materiálů.
-
Materiál anody z kompozitního křemíku a uhlíkuProtože křemík je polovodičový konstrukční materiál, je pro zvýšení rychlosti difúze lithných iontů v materiálech křemíkové elektrody nutné zlepšit vodivost křemíkových materiálů.Více
-
Silikon-karbonové kompozitní materiálySilikon{0}}karbonové kompozitní materiály jsou obvykle složeny ze směsi nano-křemíkových a grafitových materiálů. Zmenšením velikosti částic materiálů na bázi křemíku- na úroveň nanometrů lze...Více
-
Lithium-iontové baterie Materiály záporných elektrodMateriály záporných elektrod lithiových-iontových baterií jsou novým typem materiálu, který může účinně zlepšit hustotu energie a životnost baterií.Více
-
Bateriová-silikonová-uhlíková záporná elektrodaV posledních letech je používání bateriových-křemíkových{1}}uhlíkových záporných elektrod v oblasti energetických baterií stále více posilováno a roční produkce přesáhla tisíc-tunovou úroveň a...Více
-
Kompozitní materiály z karbidu křemíkuVazebná síla křemíkových-uhlíkových částic je slabá a jsou náchylné k oddělení a odlupování, což má za následek snížení kapacity baterie a snížení životnostiVíce
-
Nanokřemíkové-karbonové kompozitní materiályAmorfní uhlík-na křemíku: Materiály anody na bázi křemíku-na-amorfním uhlíku křemíku-se vyrábějí smícháním materiálů na bázi křemíku-a uhlíkových materiálů fyzikálními nebo chemickými metodami,...Více
-
Nanokřemíkové-uhlíkové materiály pro negativní elektrodyPoptávka po materiálech záporných elektrod pro lithium-iontové baterie, vedená rozsáhlými-investicemi do průmyslu lithium-iontových baterií, stále roste. Křemíkové negativní elektrody mají vyšší...Více
Proč si nás vybrat
Patentovaná technologie
Zvládli jsme řadu jádrových patentovaných technologií, které pokrývají vícestěnné uhlíkové nanotrubice, jednostěnné uhlíkové nanotrubice, negativní elektrodové materiály z uhlíku křemíku, inteligentní výroba zařízení a výroba uhlíkových nanotrubic.
Inovativní výzkum a vývoj
Zaměřujeme se na výzkum a vývoj, produkci a aplikační výzkum uhlíkových nanotrubic a snažíme se stát celosvětově vedoucím poskytovatelem pokročilých materiálů a poskytovatele technických služeb prostřednictvím nepřetržitých technologických inovací.
Vysoce kvalitní služba
Máme profesionální prodejní tým, který rozumí potřebám zákazníka před prodejem, poskytuje nabídky a požadované informace včas, poskytuje včasnou zpětnou vazbu o průběhu výroby během prodeje a aktivně řeší problémy se zákazníky a zároveň poskytuje technickou podporu po prodeji.
Pole aplikace
Naše výrobky a technologie se široce používají ve více strategických rozvíjejících se průmyslových odvětvích, včetně nových energetických vozidel, nových polymerních materiálů, elastomerních materiálů, leteckého prostoru, železniční dopravy, výroby větrné energie a skladování energie.
Úvod materiálu anodového materiálu z křemíku
Křemíkové uhlíkové anodové materiály se obvykle skládají ze směsi nano-křemíkových a grafitových materiálů. Snižováním velikosti částic na bázi křemíku na úrovni nanometrů lze získat menší velikosti částic a více dutin, což usnadňuje vyrovnávání napětí a deformace generované křemíkem během procesu inzerce a extrakce lithium iontů. Nanočástice mohou zkrátit difúzní vzdálenost lithiových iontů a zvýšit lithiovou skladovací kapacitu křemíkových materiálů.
Náš nejprodávanější materiál anody křemíku
Kompozitní materiály z křemíku
Kompozitní materiály z křemíku uhlíku se obvykle skládají ze směsi nano-křemíkových a grafitových materiálů. Snižováním velikosti částic na bázi křemíku na úrovni nanometrů lze získat menší velikosti částic a více dutin, což usnadňuje vyrovnávání napětí a deformace generované křemíkem během procesu inzerce a extrakce lithium iontů.
Materiál anodového materiálu z uhlíkového kompozitu křemíku
Protože křemík je polovodičový strukturální materiál, za účelem zvýšení rychlosti difúze lithiových iontů v silikonových elektrodových materiálech je nutné zlepšit vodivost křemíkových materiálů.
Nano silikonové uhlíkové negativní elektrodové materiály
Křemíkové záporné elektrody mají vyšší hustotu hmotnostní energie a objemovou hustotu energie než grafitové negativní elektrody. Hustota hmotnostní energie lithium-iontových baterií za použití nano silikonu-uhlíkových negativních elektrodových materiálů může být zvýšena o více než 8%a hustota objemu energie může být zvýšena o více než 10%.
Specifikace materiálu anodového materiálu křemíku
|
Složení |
Dominoval křemík |
|
Rozložení velikosti částic (PSD) |
D50 = 8.5 µm |
|
Barva |
Grey-Black |
|
Formulář |
Suchý prášek |
|
Tvar částic |
Nepravidelný |
|
Funkce |
Lithium-iontová baterie anoda aktivní materiál |
|
Konkrétní povrch (sázka) |
< 10 m²/g |
|
Specifická kapacita vypouštění (MAH\/G na úrovni aktivního materiálu) |
>16 0 0 mah\/g @ 1\/10 c; 0. 01-1. 2 v |
|
Počáteční coulombická účinnost |
>85% |
Výhody materiálu anody křemíku uhlíku
Vyšší hustota energie:
Materiály křemíkového uhlíkového uhlíku využívají obrovskou teoretickou kapacitu Silicon (~ 4200 mAh\/g) na tradičním grafitu (372 mAh\/g), což zvyšuje hustotu energie lithium-iontových baterií.
Vylepšená výdrž baterie:
Uhlík v materiálech anodových materiálů křemíkového uhlíku zmírňuje změny objemu křemíku během nábojových cyklů, což zvyšuje strukturální stabilitu.
Rychlejší nabíjení:
Křemíkové anodové materiály umožňují rychlejší nabíjení podporou rychlejší migrace lithium-iontu, připisované zvýšené elektrické vodivosti a strukturální integritě uhlíkové matrice.
Vylepšená tepelná stabilita:
Přítomnost uhlíku v materiálech anodových materiálů křemíkového uhlíku zlepšuje tepelnou stabilitu anody a zvyšuje bezpečnost snížením rizik přehřátí nebo tepelného útěku.
Škálovatelnost a kompatibilita:
Materiály anody křemíku uhlíku se mohou snadno integrovat do stávajících nastavení výroby baterií a podporovat škálovatelnost. Jsou také kompatibilní se současnými lithium-iontovými technologiemi a nabízejí přímou cestu k upgradu výkonu baterie.

Aplikace materiálu anody křemíku
V oblasti leteckého prostoru se materiál anody křemíkového uhlíku běžně používá při výrobě trysek motoru, lopatek turbíny, systémů řízení letu, raketových krytů a dalších komponent, které mohou zlepšit výkon, životnost a spolehlivost letadel.
V oblasti automobilové výroby mohou být k výrobě komponent motoru, zařízení pro úsporu energie a emise, brzdové systémy, spojky a další komponenty, které mohou zlepšit bezpečnost, pohodlí a výkonu spotřeby paliva u automobilů u automobilů.
Ve vojenském průmyslu lze k výrobě vojenského vybavení, jako jsou letadla, lodě a rakety, hrát důležitou roli při zlepšování výkonu vybavení a kapacity ložiska na zatížení a kapacitu s nápisem.
1. Chemická depozice par (CVD)
CVD zahrnuje chemické reakce na plynnou fázi k vytvoření tenkého filmu na povrchu substrátu. Při vytváření materiálů na křemík-uhlík uhlík rozkládá CVD plyny ze zdroje křemíku, jako je silan při vysokých teplotách, a nakládá na silikonové uhlíkové kompozitní materiály na uhlíkových materiálech.
Vysoká čistota:Přesná kontrola nad reakčními podmínkami zajišťuje materiály s vysokou čistotou.
Dobrá uniformita:Přesné řízení parametrů má za následek jednotné kompozity.
2. Mechanická zmocnění
Tato metoda používá vysokoenergetické frézování kuliček k smíchání křemíku a uhlíkových materiálů a vytváří slitinu pod mechanickou silou. Běžně se používá k vytváření nanostrukturovaných kompozitů křemíku uhlíku.
Nižší náklady:Cenově dostupnější než CVD.
Jednoduchá operace:Není potřeba složitého reakčního zařízení.
3. Metoda řešení
Tento přístup připravuje kompozity křemíku uhlíku prostřednictvím reakcí chemického roztoku, včetně metod sol-gel a kopkupitace.
Snadné ovládání:Nastavení složení roztoku a reakční podmínky umožňují přesnou kontrolu nad složením a strukturou materiálu.
Proces nízké teploty:Lze provádět při nižších teplotách než CVD.
4. Metoda tepelného odpařování
Tato metoda odpaluje materiály zahříváním a tvoří tenký film na kondenzačním povrchu, často používaným pro nano-křemíkové a uhlíkové kompozity ve výrobě anody křemíku uhlíku.
Vysoká čistota:Podmínky vakua minimalizují zavedení nečistot.
Dobrá uniformita:Dosahuje jednotných tenkovrstvých materiálů.
Náš pracovní proces
Nastavit strategii
Určete množství, styl a dodací lhůtu.
Podepsat smlouvu
Poskytovat efektivní a kvalitní služby.
Výroba
Přísná kontrola a kontrola kvality na všech úrovních.
Dodání
Dodávka zákazníkům podle času smlouvy.
Balení a doprava
|
Obal |
Kovové plechovky nebo plastové nádoby |
|
Metody dopravy |
Silniční doprava, železniční doprava, námořní doprava, letecká doprava |
Často kladené otázky
Jako jeden z předních výrobců a dodavatelů materiálů a dodavatelů materiálu křemíkového uhlíku v Číně vás vřele vítáme, abyste si z naší továrny koupili materiál silikonu-uhlík za konkurenceschopnou cenu. K dispozici jsou dobré služby a kvalitní produkty.

