1. Põhitoote positsioneerimine
Patareikvaliteediga paisuv grafiit on valmistatud kõrge -puhtusastmega looduslikust helveste grafiidist (puhtus üle 99,8%), mis on lähtematerjalina suurandmete-optimeeritud madalal-temperatuuril interkalatsiooniprotsessi abil ja selle põhifunktsioon on pakkuda liitiumakudele topeltkaitset (leegiaeglustus + soojusjuhtivus). See käsitleb liitium-ioonakude kuumenemise ja kohaliku ülekuumenemise valupunkte ning kuulub 2025. aasta liitium-ioonakude ohutusmaterjalide turul viie kõige kiiremini-kasvava toote hulka (aastane kasvumäär 18,5%, andmeallikas: Global Lithium{13}}Ion Battery).
2. Tehnilised parameetrid
|
Tehnilised näitajad |
Põhivoolu spetsifikatsiooni väärtused |
|
180-220 kraadi |
|
|
Laiendussuhe |
180-250 ml/g |
|
Tuha sisu |
Vähem kui 0,5% või sellega võrdne |
|
Niiskuse sisaldus |
Vähem kui 0,3% või sellega võrdne |
|
Osakeste suuruse jaotus |
200-400 võrgusilma |
|
Elektrijuhtivus |
Suurem või võrdne 150 S/m |
3. Põhifunktsioonid
Täpne termiline reaktsioon: akupaisutatud paisuva grafiidi puhul paisub liitium-ioonakude üle 800 termilise jooksmise simulatsioonikatse kohaselt temperatuurini 180-220 kraadi (vastab liitium-ioonaku termilise äravoolu kriitilisele temperatuurile) see paisub 180-250 korda 5-8 sekundi jooksul, moodustades soojuskaitsekihi suurenenud tihedusega süsinikukihi. 92%, ületades tunduvalt traditsiooniliste leegiaeglustite oma (65%);
Sünergistlik soojusjuhtivus ja leegiaeglustus: ristsuunalise soojusjuhtivusega 280 W/(m·K) või sellega võrdne võib see kiiresti akuelementidest kohalikku soojust hajutada (vähendab kuuma punkti temperatuuri 15-20 kraadi võrra). Samal ajal ulatub selle leegiaeglustav jõudlus UL94 V0 klassi, mis vastab liitium-ioonaku ohutusstandardile IEC 62133;
Kõrge ühilduvus: enam kui 300 tüüpi liitium-ioonaku materjaliga (katoodid, separaatorid, elektrolüüdid) tehtud kohanemistestide tulemusel on selle hajutatavuse skoor suurem kui 9,3 või sellega võrdne (10-pallisel skaalal). Sellel puudub aglomeratsioon ja see ei reageeri keemiliselt elektrolüütidega, akuelemendi mahu säilivusmäär on suurem või võrdne 95% (pärast 500 tsüklit);
Pikaajaline{0}}stabiilsus: Pärast 10 000 tundi kestnud niisket -kuumusvanandamise katset (45 kraadi / 90% niiskus) on paisumissuhe alla 3% või sellega võrdne, mis vastab liitium-ioonakude 5-8-aastasele kasutusea nõudele (suured andmed näitavad, et nõudlus selle funktsiooni järele on 76%).


4. Põhirakendused
Toiteelemendid(45% osakaal, suurim kasutusstsenaarium): lisatakse separaatori katetele või katoodmaterjalidele, et parandada kolmekomponentsete liitium-/liitiumraudfosfaatpatareide elementide termilist ohutust. Vastavalt autotööstuse andmetele võib see vähendada toiteakude termilise jooksva rikke määra 88% võrra;
Energiat salvestavad liitium{0}ioonakud(30% osakaal): kasutatakse Pack leegi{1}}aeglustavates puhverkihtides, sobib 100–1000 kWh energiasalvestusakudele, pikendades aku tsükli eluiga üle 12 000 korra (kasv 25%);
Tarbeelektroonika liitium{0}}ioonakud(18% osakaal): kasutatakse mobiiltelefonide ja sülearvutite akuelementide soojusjuhtivates tihendites, et lahendada kiirlaadimise ajal kohalik ülekuumenemine, vähendades elemendi maksimaalset temperatuuri 18 kraadi võrra;
Kuum tags: aku klassi laiendatav grafiit, Hiina aku klassi laiendatav grafiidi tootjad
