Dampfgewachsene Kohlefaser

Dampfgewachsene Kohlefaser

Modell: TOB-VGCF
Dampfgewachsene Kohlenstofffasern (VGCFs) verfügen über wünschenswerte Eigenschaften, wie etwa eine relativ hohe mechanische Festigkeit und elektrische Leitfähigkeit sowohl im Einzelfaser- als auch im Massenzustand, einschließlich ihrer ganz besonderen netzwerkartigen Morphologie, die die Leistung von Elektroden in Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien verbessern. Ionenbatterien, insbesondere ihre Zykleneigenschaften.
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Produkteinführung

 

Vapour Grown Carbon Fiber VGCF für Batterie

 

Spezifikation

 

VGCF-H-Merkmale und Materialeigenschaften

Dampfgewachsene Kohlenstofffasern (VGCFs) verfügen über wünschenswerte Eigenschaften, wie etwa eine relativ hohe mechanische Festigkeit und elektrische Leitfähigkeit sowohl im Einzelfaser- als auch im Massenzustand, einschließlich ihrer ganz besonderen netzwerkartigen Morphologie, die die Leistung von Elektroden in Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien verbessern. Ionenbatterien, insbesondere ihre Zykleneigenschaften.

 

1. Funktionen

(1) Hohe Reinheit

(2) Hohe Leitfähigkeit (Leitfähigkeit/Wärmeübertragung)

(3) Geringe spezifische Oberfläche

(4) Gute Dispergierbarkeit

 

2. Materialeigenschaften

Artikel

Wert

Durchschnittlicher Faserdurchmesser

150

Nm

Durchschnittliche Faserlänge

6

μm

Wahre Dichte

2.19

g/cm3

Spezifische Oberfläche

13

m2/g

Spezifischer Widerstand

0.1

mΩ·cm

Kohlenstoffgehalt

>99.95

Gew.-%

 

Vapor Grown Carbon Fiber

3. Reduzieren Sie die Menge an Zusatzstoffen und Bindemitteln

(1) Hohe elektronische Leitfähigkeit

Kann den Einsatz leitfähiger Zusatzstoffe reduzieren.

(2) Hohe Elektrodenhaftung

Die Menge des verwendeten Klebstoffs kann reduziert werden (da VGCF-H eine kleine SSA hat, nimmt es nicht zu viel Klebstoff auf.)

NMC:CB: PVDF=94: 3: 3

NMC:CB:VGCF-H:PVDF=94: 2: 1: 3

Vapor Grown Carbon Fiber

 

Verhindert Rissbildung der Elektroden beim Trocknen

Einheit: Gew.-%

Feststoffgehalt der Gülle

NMC

CB

VGCF-H

PVDF

CB

59.5

94

3

-

3

Mit VGCF-H

64

95

1.5

1

2.5

Trocknungsbedingungen: 0,5 m/min, 100-120 Grad

 

CB: 3 %, PVDF:3 % (CB: 1,5 %+VGCF-H: 1,0 %), PVDF:2,5 %

Vapor Grown Carbon Fiber

 

VGCF-H wies den niedrigsten DCR und die höchste Ausgangsleistung auf


 

Ladung {{0}}.2C, cc-cv, 3,6V, 0,05C

Entladung ({{0}}.2, 0.5, 1, 3, 5, 7, 10 C) cm³, 2,0 V

Vapor Grown Carbon Fiber

 

VGCF-H zeigte die höchste Zyklusleistung


 

Ladung 1.0C, cc-cv, 3,6V, 0,05C

Entladung 1.0C, cm³, 2.0V

Vapor Grown Carbon Fiber

Niedertemperaturzyklus verbessern: 0 Grad


 

Die gemeinsame Verwendung von VGCF-H/CB/CNT kann den Niedertemperaturzyklus verbessern

Langfaseriges VGCF-H kann den leitenden Pfad zwischen aktiven Materialien aufrechterhalten und so die Kapazitätserhaltungsrate verbessern.

Experimentelle Bedingungen

Ladung: CC-CV (1.0C), 4,2V·C/50

Entladung: CC (1,0C), 2,8 V

Temperatur: 0 Grad

Vapor Grown Carbon Fiber

 

Verbesserte Tieftemperatureigenschaften: -20 Grad


 

Experimentelle Bedingungen

Laden: CC (0,5C), 4,2V·C/50

Temperatur: -20 Grad

Die gemeinsame Verwendung von VGCF-H/CB/CNT kann die Tieftemperatureigenschaften verbessern

Im Niedertemperaturbereich erhöht sich die Impedanz der Li+-Migration und die lange Faser VGCF-H kann die Li+-Migration verbessern.

Vapor Grown Carbon Fiber

 

Produktanzeige

 

Vapor Grown Carbon Fiber

 

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