1. Posicionamento do produto principal
O grafite expansível para bateria é feito de grafite em flocos natural de alta-pureza (pureza maior ou igual a 99,8%) como material de base por meio de um processo de intercalação de baixa-temperatura otimizado-de big data, e sua função principal é fornecer proteção dupla (retardador de chama + condutividade térmica) para baterias de íon-de lítio. Ele aborda os problemas de fuga térmica e superaquecimento local em baterias de-íon de lítio e está classificado entre os cinco principais produtos-de crescimento mais rápido no mercado de materiais de segurança para baterias de íons de lítio-de 2025 (taxa de crescimento anual de 18,5%, fonte de dados: white paper global de materiais para baterias de íons de lítio{{13}).
2. Parâmetros Técnicos
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Indicadores Técnicos |
Valores de especificação convencionais |
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180-220 graus |
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Taxa de expansão |
180-250 mL/g |
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Conteúdo de cinzas |
Menor ou igual a 0,5% |
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Conteúdo de umidade |
Menor ou igual a 0,3% |
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Distribuição de Tamanho de Partícula |
Malha 200-400 |
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Condutividade Elétrica |
Maior ou igual a 150 S/m |
3. Recursos principais
Resposta térmica precisa: Para grafite expansível de grau de bateria, de acordo com mais de 800 testes de simulação de fuga térmica para baterias de íons de lítio, quando aquecido a 180-220 graus (correspondendo à temperatura crítica da fuga térmica da bateria de íons de lítio), ele se expande 180-250 vezes em 5-8 segundos para formar uma densa camada de carbono com isolamento térmico. retardadores (65%);
Condutividade térmica sinérgica e retardamento de chama: Com uma condutividade térmica transversal maior ou igual a 280 W/(m·K), ele pode dissipar rapidamente o calor local das células da bateria (reduzindo a temperatura do ponto quente em 15-20 graus). Enquanto isso, seu desempenho retardador de chama atinge a classe UL94 V0, em conformidade com o padrão de segurança de bateria de íons de lítio IEC 62133;
Alta compatibilidade: por meio de testes de adaptação com mais de 300 tipos de materiais de baterias de íons de lítio (cátodos, separadores, eletrólitos), sua pontuação de dispersibilidade é maior ou igual a 9,3 (em uma escala de 10 pontos). Não possui aglomeração e não reage quimicamente com eletrólitos, apresentando taxa de retenção da capacidade da célula da bateria maior ou igual a 95% (após 500 ciclos);
Estabilidade-de longo prazo: Após 10.000 horas de testes de envelhecimento úmido-calor (45 graus/90% de umidade), a taxa de atenuação da expansão é menor ou igual a 3%, atendendo ao requisito de vida útil de 5-8 anos das baterias de íons de lítio (big data mostra que a demanda downstream por esse recurso é responsável por 76%).


4. Aplicativos principais
Células de bateria de energia(proporção de 45%, o maior cenário de aplicação): Adicionado a revestimentos separadores ou materiais catódicos para melhorar a segurança térmica de células ternárias de bateria de fosfato de lítio/ferro-lítio. De acordo com dados de empresas automotivas, pode reduzir a taxa de falha térmica das baterias de energia em 88%;
Pacotes de baterias de íons-de lítio para armazenamento de energia(proporção de 30%): usado em camadas de buffer-retardantes de chama Pack, adequadas para baterias de armazenamento de energia de 100 a 1.000 kWh, estendendo a vida útil da bateria em mais de 12.000 vezes (um aumento de 25%);
Baterias de íon-de lítio para produtos eletrônicos de consumo(proporção de 18%): Usado em juntas condutoras térmicas para células de bateria de telefones celulares e laptops para resolver o superaquecimento local durante o carregamento rápido, reduzindo a temperatura máxima da célula em 18 graus;
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