Matériaux composites silicium-carbone

Matériaux composites silicium-carbone

Les matériaux composites silicium-carbone sont généralement composés d'un mélange de matériaux nano-silicium et graphite. En réduisant la taille des particules des matériaux à base de silicium-au niveau nanométrique, des tailles de particules plus petites et davantage de vides peuvent être obtenues, ce qui facilite l'amortissement des contraintes et des déformations générées par le silicium pendant le processus d'insertion et d'extraction des ions lithium. je
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Matériau composite de carbone-silicium de qualité professionnelle-présentation du produit

Le matériau composite silicium-carbone est une nouvelle génération de matériau d'anode pour batterie lithium-haute-performance. Grâce à la combinaison précise de silicium à l'échelle nano- et d'une matrice de carbone hautement conductrice, il atteint un équilibre révolutionnaire entre densité énergétique et stabilité du cycle. Notre produit utilise unconception de structure de revêtement de carbone poreuxetsynthèse in-situ par dépôt en phase vapeur, atténuant efficacement l'expansion du volume de silicium tout en améliorant considérablement la capacité de charge rapide-et la durée de vie de la batterie.


Paramètres techniques de base

Mesure de performances

Détails des paramètres

Avantage technique

Capacité spécifique

1 200-1 800 mAh/g (personnalisable)

3 à 5 fois la capacité des matériaux graphite (372 mAh/g)

Efficacité coulombienne initiale

Supérieur ou égal à 89 % (Peut être augmenté à 94 % via la pré-lithiation)

Un rendement élevé réduit la consommation irréversible de lithium

Densité de compactage

1,4-1,8 g/cm³

S'adapte aux exigences de conception des batteries à haute densité énergétique

Cycle de vie

>Rétention de capacité de 80 % après 1 000 cycles

Maintient une excellente stabilité même dans des conditions de charge rapide-3C

Épaisseur du revêtement de carbone

20-50 nm (réglable)

Contrôle avec précision les chemins de transport des ions et l'espace tampon


Solutions personnalisées

Nous fournissons des services de personnalisation multidimensionnels et précis pour répondre aux divers besoins des applications :

Capacité-Personnalisation de l'équilibre du cycle de vie

Type à haute-capacité : 1 600 à 1 800 mAh/g (pour l'électronique grand public)

Type longue-durée de vie : 1 200 à 1 400 mAh/g (pour les systèmes de stockage d'énergie)

Personnalisation de la taille des particules et de la morphologie

Structures de réseau sphériques (3-15 μm) / fibreuses / poreuses

Prend en charge les composites dégradés avec du graphite, du carbone dur, etc.

Personnalisation de l'ingénierie de surface

Revêtement secondaire polymère, dopage élémentaire (P, S, etc.)

Compatibilité avec les systèmes de liants à base d'eau-/à base de solvant-


Scénarios d'application innovants

-Véhicules électriques haut de gamme

Prend en charge des autonomies de plus de 800 km

Permet une capacité de charge rapide-jusqu'à 80 % de SOC en 15 minutes

Systèmes de stockage d'énergie à haute-altitude

Maintient plus de 85 % de capacité à -40 degrés

Conception de batterie scellée adaptée aux environnements de plateau à basse pression-

Dispositifs médicaux miniatures

Répond à l’exigence de durée de vie de plus de 10 ans pour les dispositifs médicaux implantables

Certifié pour la biocompatibilité (norme ISO 10993)

Sources d'énergie aérospatiales

Réussit les tests de radiation et de vibration de qualité aérospatiale-

Fonctionne dans des cycles de température ambiante extrêmes (-100 degrés à +150 degrés)


Avantages concurrentiels différenciés

-Technologie de tamponnage in situ

La liaison chimique entre la couche de carbone et le noyau de silicium crée une interface tampon auto-adaptative, réduisant le taux d'expansion de 40 % par rapport aux matériaux mélangés mécaniquement traditionnels.

Contrôle des processus numériques

L'optimisation du champ de température de frittage pilotée par l'IA-garantit une fluctuation de la capacité d'un lot-à-< 1,5 % (norme industrielle : ±5 %).

Fabrication durable

Taux d'utilisation de 98 % des matières premières en silicium ; taux de recyclage des eaux usées supérieur à 90 % ; est conforme aux exigences en matière d'empreinte carbone du règlement européen sur les batteries.


Modèles de coopération technique

Nous proposons trois niveaux de collaboration :

Approvisionnement en matériel de base: Fourniture directe de produits de spécifications standards.

Développement conjoint: Conception collaborative de matériaux pour des applications spécifiques.

Licence de technologie de chaîne de production: Packages de processus de base disponibles pour les clients stratégiques.


Conclusion

Notre matériau composite silicium-carbone redéfinit non seulement les limites de performances des matériaux d'anode, mais également, grâce à des capacités de personnalisation approfondies, fournit un support fondamental d'innovation en matière de matériaux pour les applications énergétiques dans divers domaines. Nous sommes impatients d’explorer avec vous les possibilités de ce matériau dans des scénarios d’application extrêmes.

Remarque : Des échantillons d'essai (à partir de 50 g) et des solutions électrolytiques compatibles peuvent être fournis en fonction des exigences du client.

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