1. Põhitoote positsioneerimine
Anoodmaterjalide tooraine on spetsiaalne grafiidi lähteaine liitium{0}}ioonaku anoodimaterjalide jaoks. Kui alusmaterjalina kasutatakse kõrge puhtusastmega looduslikku grafiiti või tehisgrafiiti, läbib see selliseid protsesse nagu füüsiline puhastamine ja osakeste suuruse klassifitseerimine. Suurepärase liitiumisalvestusmahu ja elektroonilise juhtivusega on see põhitoorainena suure jõudlusega anoodimaterjalide (nt looduslike grafiitanoodide, tehisgrafiidist komposiitanoodide) tootmiseks ning sobib mitme anoodi tootmiseks, sealhulgas olmeelektroonika, toitepatareide ja energiasalvestusakude jaoks.
2. Peamised tehnilised parameetrid
|
Parameetri kategooria |
Loodusliku grafiidi tooraine spetsifikatsioon |
Kunstliku grafiidi tooraine spetsifikatsioon |
Testimisstandard |
|
Fikseeritud süsinikusisaldus |
99,9% või suurem |
99,95% või suurem |
GB/T 3521-2021 (Hiina Rahvavabariigi riiklik standard grafiidi testimismeetodite jaoks) |
|
Lisandite kogusisaldus |
Vähem kui 500 ppm või sellega võrdne (Fe+Si+S+Na+K) |
Vähem kui 300 ppm või sellega võrdne (Fe+Si+S+Na+K) |
ICP-MS (induktiivselt sidestatud plasma-massispektromeetria) |
|
Osakeste suuruse jaotus (D50) |
5-20 μm (kohandatav) |
8-25 μm (kohandatav) |
Laserosakeste suuruse analüsaator (GB/T 19077-2016: osakeste suuruse analüüsi riiklik standard – laserdifraktsioonimeetod) |
|
BET spetsiifiline pindala |
Vähem kui 15 m²/g või sellega võrdne |
Vähem kui 12 m²/g või sellega võrdne |
BET madalal temperatuuril{0}}lämmastiku adsorptsiooni meetod |
|
Koputatud tihedus |
Suurem või võrdne 1,0 g/cm³ |
Suurem või võrdne 1,2 g/cm³ |
GB/T 5162-2022 (Riiklik standard metallipulbrite koputustiheduse määramiseks) |
|
Erimaht (pool{0}}lahtrit) |
Suurem või võrdne 360 mAh/g (0,1 C kiirus) |
Suurem või võrdne 350 mAh/g (0,1 C kiirus) |
GB/T 33826{1}}2023 (liitiumioonakude anoodimaterjalide katsemeetodite riiklik standard) |
|
Tsükli stabiilsus |
Võimsuse säilitamine 80% või suurem pärast 1000 tsüklit |
Võimsuse säilitamine 85% või suurem pärast 1000 tsüklit |
Half{0}}Cell Cycle Test (1C kiirus) |
|
Niiskuse sisaldus |
Vähem kui 0,2% või sellega võrdne |
Vähem kui 0,1% või sellega võrdne |
Karl Fischeri tiitrimismeetod |
3. Toote põhiomadused
Kõrge puhtusastmega ja vähese lisandiga: fikseeritud süsinikusisaldus 99,9% või suurem (loodusliku grafiidi puhul) või 99,95% või võrdne (tehisgrafiidi puhul); kahjulike lisandite kogusisaldus (Fe, Si, S, Na, K) Vähem kui 500 ppm või sellega võrdne, vältides lisandite ioonide mõjutamist aku tsükli stabiilsust ja ohutust.
Optimeeritud kihiline struktuur: säilitab grafiidi loomuliku kuusnurkse kristallisüsteemi kihilise struktuuri (tasapindadevaheline kaugus d002: 0,335–0,336 nm) mõõduka kihtidevahelise sidumisjõuga, hõlbustades liitiumioonide interkalatsiooni/deinterkalatsiooni. Kihilise struktuuri terviklikkus on 90% või suurem, suurendades liitiumi säilitamise tõhusust.
Kontrollitav osakeste suuruse jaotus: kitsas osakeste suuruse jaotus (D10/D50/D90 kõrvalekalle Vähem kui 15%) saavutatakse klassifitseerimistehnoloogia abil. Vastavalt anoodi koostise nõuetele saab pakkuda kohandatud osakeste suuruse spetsifikatsioone D50=5-20μm (loodusliku grafiidi jaoks) või D50=8-25 μm (tehisgrafiidi jaoks).
Madal eripind ja suur koputustihedus: BET eripind 15 m²/g või sellega võrdne (vältides liigset elektrolüüdikulu); koputustihedus Suurem või võrdne 1,0 g/cm³ (loodusliku grafiidi puhul) ja suurem kui 1,2 g/cm³ (tehisgrafiidi puhul), mis soodustab anoodi tihendustiheduse parandamist.
Suurepärane keemiline stabiilsus: puudub keemiline reaktsioon elektrolüüdiga pingevahemikus 0-5 V; vastupidav happe- ja leeliskorrosioonile (pH 4-10 keskkonnas ei lahustu ilmselgelt), tagades aku pikaajalise tööea.


4. Peamised rakenduse stsenaariumid
Tarbeelektroonika anoodid: anoodimaterjalide toorainet kasutatakse anoodimaterjalide valmistamiseks väikestes liitium{0}}ioonakudes, mida kasutatakse nutitelefonides, sülearvutites, nutikates kantavates seadmetes ja muus tarbeelektroonikas. Tänu oma suurele erivõimsusele (suurem või võrdne 360 mAh/g) vastab see selliste seadmete aku kasutusea nõuetele.
Toiteakude anoodid: kohandatud uute energiasõidukite (EV/PHEV) akude anoodtootmiseks. Suurepärase tsükli stabiilsusega (võimsuse säilitamise määr on suurem või võrdne 85% pärast 1000 tsüklit) ja kiirusega (suurem või võrdne tühjenemisvõimsusega 90% 1C kiirusel) sobib see suure -võimsusega laadimise-tühjenemise stsenaariumide jaoks.
Energiasalvestusaku anoodid: rakendatakse energiasalvestussüsteemide akude anoodidele (nt majapidamises kasutatavad energiasalvestid, võrgu energiasalvestid). See rahuldab pikaajalise-energia salvestamise vajaduse, madala isetühjenemise-määr (igakuine isetühjenemine-vähem kui 3%) ja kulueelised.
Spetsiaalsed anoodimaterjalid: on komposiitanoodide (nt grafiit-ränikomposiit, grafiit-kõvasüsinikkomposiit) põhitoormaterjalina. See suurendab anoodide kõikehõlmavat jõudlust tänu sünergiale teiste liitiumsalvestusmaterjalidega.
Kuum tags: anoodimaterjalide tooraine, Hiina tooraine anoodimaterjalide tootjatele
