Silizium-Kohlenstoff-Vorläufer

Silizium-Kohlenstoff-Vorstufen sind einer der wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung von Silizium-Kohlenstoff-Anodenmaterialien, die weitgehend die Leistung und die Kosten von Silizium-Kohlenstoff-Anoden bestimmen.

BESCHREIBUNG

Im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien haben Siliziumkohlenstoff-Anoden aufgrund ihrer hohen Energiedichte viel Aufmerksamkeit erregt.ACC kann Siliziumkohlenstoff-Vorstufen aus verschiedenen Rohstoffen für die Herstellung von Siliziumkohlenstoff-Anoden mit unterschiedlicher Leistung und Anwendungen anbieten.

Zu den ACarbon® Siliziumkohlenstoff-Precursors gehören Siliziumkohlenstoff-Precursors auf Basis von Kokosnussschalen, auf Bambus basierende Siliziumkohlenstoff-Precursors und Siliziumkohlenstoff-Precursors auf Harzbasis.

Produkte Empfehlung

Silizium-Kohlenstoff-Vorläufer auf Basis von Kokosnussschalen

Der Siliziumkohlenstoff-Vorläufer auf Basis von Kokosnussschalen ist der Siliziumkohlenstoff-Vorläufer, der derzeit der Industrialisierung am nächsten kommt.

Kokosnussschalen haben eine natürliche poröse Struktur, die in eine höhere spezifische Oberfläche und Porosität umgewandelt werden kann, was der Übertragung und Speicherung von Ionen förderlich ist; die stabile Struktur sorgt für eine gute chemische Stabilität; im Vergleich zu anderen teuren Vorläufermaterialien sind Kokosnussschalen kostengünstiger und wirtschaftlich.

Allerdings ist die Kokosnussschale in China für die Produktion von porösen Hartkohlenstoff-Vorprodukten hauptsächlich auf Importe angewiesen, und ihre Produktion reicht nicht aus, um den Bedarf der Batterieindustrialisierung zu decken; daher besteht ein gewisses Risiko für eine konsistente Rohstoffversorgung.

Spezifikationen Numerischer Wert Einheiten
Innere Oberfläche
1800 min.
m²/g
Porenvolumen
0.8 min.
cm³/g
Wassergehalt
5 max.
%
Aschegehalt
1 max.
%
pH-Wert
6-8
Partikelgröße
D50 5-7 oder kundenspezifisch
μm

Silizium-Kohlenstoff-Vorläufer auf Bambusbasis

Der Siliziumkohlenstoff-Vorläufer auf Bambusbasis hat eine sehr gute Entwicklungsperspektive als neues potenzielles Material.

Als erneuerbare Ressource ist China das Land mit den reichsten Bambusvorkommen der Welt, was zuverlässige Rohstoff- und Kostengarantien für die großtechnische Produktion und Anwendung von Siliziumkohlenstoffvorprodukten auf Bambusbasis bietet.

Bambus hat eine natürliche Faserstruktur und kann in einen Silizium-Kohlenstoff-Vorläufer mit spezifischen Poren und Mikrostrukturen umgewandelt werden, die für die Übertragung und Speicherung von Ionen förderlich sind. Die chemischen Komponenten in Bambus sind gut mit Silizium und Kohlenstoff kompatibel, was für die Bildung eines stabilen Komplexes während des Produktionsprozesses günstig ist.

Spezifikationen Numerischer Wert Einheiten
Innere Oberfläche
1600 min.
m²/g
Porenvolumen
0.8 min.
cm³/g
Wassergehalt
5 max.
%
Aschegehalt
1 max.
%
Partikelgröße
D50 5-7 oder kundenspezifisch
μm

Silizium-Kohlenstoff-Vorläufer auf Harzbasis

Der Siliziumkohlenstoff-Vorläufer auf Harzbasis ist eine Art Siliziumkohlenstoff-Vorläufer, der aus Industrieprodukten hergestellt wird und folgende Eigenschaften aufweist:

① Große Auswahl an Rohstoffen: Es gibt eine Vielzahl von Rohstoffen auf Harzbasis, darunter Phenolharze, Furfuralharze und andere Arten, die eine große Auswahl an Möglichkeiten bieten.

Kontrollierbarer Produktionsprozess: Die molekulare Struktur des Vorläufers auf Harzbasis ist relativ einfach und kontrollierbar. Die entsprechende molekulare Struktur kann je nach Bedarf entworfen werden, um einstellbare Porenstrukturen und aktive Stellen auf molekularer Ebene genau zu konstruieren.

③ Hervorragende Leistung: Die Siliziumkohlenstoffanode, die mit harzbasierten Vorläufern hergestellt wird, hat eine ausgezeichnete Raten- und Zyklenstabilität, eine hohe Grammkapazität, eine gute elektrochemische Leistung und eine gute Konsistenz.

Spezifikationen Numerischer Wert Einheiten
Innere Oberfläche
1700-2200
m²/g
Porenvolumen
0.9 min.
cm³/g
Wassergehalt
5 max.
%
Aschegehalt
1 max.
%
Partikelgröße
D50 5-7 oder kundenspezifisch
μm

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