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.

 
 
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
>15 0 0 mah\/g @ 0,5 c; 0. 01-1. 2 v

Počáteční coulombická účinnost

>85%

 

Výhody materiálu anody křemíku uhlíku

 
 
01
 

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.

 
02
 

Vylepšená výdrž baterie:

Uhlík v materiálech anodových materiálů křemíkového uhlíku zmírňuje změny objemu křemíku během nábojových cyklů, což zvyšuje strukturální stabilitu.

 
03
 

Rychlejší nabíjení:

Křemíkové anodové materiály umožňují rychlejší nabíjení podporou rychlejší migrace lithium-iontu, připisované zvýšené elektrické vodivosti a strukturální integritě uhlíkové matrice.

 
04
 

Vylepšená tepelná stabilita:

Přítomnost uhlíku v materiálech anodových materiálů křemíkového uhlíku zlepšuje tepelnou stabilitu anody a zvyšuje bezpečnost snížením rizik přehřátí nebo tepelného útěku.

 
05
 

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.

Lithium-ion Battery Negative Electrode Materials

 

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.

 

 

Produkční metody materiálů anodových materiálů křemíku
 

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.

Battery-grade Silicon-carbon Negative Electrode

 

Silicon Carbide Composite Materials

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

 

Otázka: Co je silikonový - materiál pro uhlíkovou anodu?

Odpověď: Materiály anody křemíku jsou obvykle složeny 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.

Otázka: Jak uhlík pomáhá v křemíku - uhlíkové anodové materiály?

Odpověď: Uhlík hraje několik důležitých rolí. Nejprve poskytuje elektrickou vodivost kompozitu. Samotný křemík má relativně špatnou elektrickou vodivost a uhlíková síť zajišťuje efektivní přenos elektronů v anodě.

Otázka: Jaké jsou běžné metody přípravy pro materiály křemíku - uhlíkového anody?

Odpověď: Chemická depozice páry (CVD)
Mechanická metoda zmizení
Metoda řešení
Metoda tepelného odpařování

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.