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納米石墨粉,是指片經(jīng)和粒徑都在納米尺寸的石墨粉末,其優(yōu)勢(shì)是粒度小,易分散,片層薄,廣泛應(yīng)用于高端涂料、功能性紡絲紡織、特種涂料、電磁屏蔽材料、**航天、超級(jí)電容等行業(yè)
納米石墨粉是我司采用**工藝生產(chǎn)的特殊粉體,有效解決了納米粉體干燥團(tuán)聚的行業(yè)難題,其生產(chǎn)設(shè)備均為定制研發(fā),具有良好穩(wěn)定性,方便加工,產(chǎn)能高,能耗低,重復(fù)性一致等優(yōu)勢(shì).
作用和優(yōu)勢(shì)
1.導(dǎo)電性能
納米石墨粉具有**的導(dǎo)電性能,可以大幅度提升鋰離子電池的充電速率和工作效率。研究表明,納米石墨粉作為導(dǎo)電劑,能在小倍率電池充放電時(shí)提高放電比容量,并且在電池大倍率充放電時(shí),與其他導(dǎo)電劑相比,也能展現(xiàn)較好的性能。
2.能量密度
納米石墨粉的引入有助于提升鋰離子電池的能量密度,這是因?yàn)榧{米石墨粉具有較大的比表面積,使得電池在同等重量下能儲(chǔ)存更多的電能。
3.循環(huán)壽命
納米石墨粉的另一個(gè)顯著優(yōu)勢(shì)在于提升電池的循環(huán)壽命。由于其在電池充放電過程中具有良好的穩(wěn)定性,因此可以減少電極材料的體積變化,避免電池性能和壽命的衰減。
4.安全性
納米石墨粉在提高電池性能的同時(shí),也有助于提升電池的安全性。由于其良好的化學(xué)穩(wěn)定性,納米石墨粉能減少電池在極端條件下的安全隱患。
5.環(huán)境適應(yīng)性
納米石墨粉還有利于提升電池的環(huán)境適應(yīng)能力,尤其是在極端溫度條件下,納米石墨粉能維持良好的導(dǎo)電性能,從而提高電池的整體性能。
解決的問題
1.快充性能
納米石墨粉通過優(yōu)化電極材料的微觀結(jié)構(gòu),比如通過構(gòu)建雙梯度石墨負(fù)極材料,解決了鋰離子電池在高能量密度與快速充電性能之間的矛盾。
2.循環(huán)穩(wěn)定性
納米石墨粉通過改善電極材料的循環(huán)穩(wěn)定性,解決了電池在長(zhǎng)期使用過程中性能下降的問題。
3.成本和可規(guī)?;a(chǎn)
納米石墨粉的制備成本相對(duì)較低,有利于大規(guī)模生產(chǎn),這為其實(shí)際應(yīng)用提供了重要的經(jīng)濟(jì)考量因素。
結(jié)論
綜上所述,納米石墨粉在鋰電行業(yè)中的應(yīng)用不僅能顯著提升電池的性能,包括能量密度、充電速率、循環(huán)壽命和安全性,而且有助于解決電池設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中的技術(shù)問題,如成本和可規(guī)?;a(chǎn)。這些特性使得納米石墨粉在鋰電領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊,值得進(jìn)一步的探索和研究。
其粒徑檢測(cè)數(shù)據(jù)如下:
碳含量(純度檢測(cè)結(jié)果)100%碳
面總譜圖 | ||||
元素 | 線類型 | 重量百分比 | Wt % Sigma | 原子百分比 |
C | K線系 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
總量 | 100.00 | 100.00 |
暫無數(shù)據(jù)!
氧化亞硅(SiO)雖然容量高、循環(huán)壽命長(zhǎng),但其固有電導(dǎo)率和庫侖效率低,以致一直無法大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。來自北達(dá)科他大學(xué)的研究人員,以低成本的煤炭腐殖酸為原料,采用簡(jiǎn)便方法原位合成石墨烯包覆歧化氧化亞硅負(fù)
納米碳材料,如石墨烯、碳納米管及其衍生物,被認(rèn)為是金屬中的高效增強(qiáng)劑。大量的實(shí)驗(yàn)和計(jì)算結(jié)果表明,界面的性質(zhì)可能會(huì)顯著影響納米碳?金屬復(fù)合材料的力學(xué)行為,但人們關(guān)于界面結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料的變形和破壞機(jī)制之間
石墨烯具有較大的比表面積、理想的二維平鋪結(jié)構(gòu)、良好的化學(xué)活性、較好的導(dǎo)熱系數(shù)(高達(dá)5300W·m-1·K-1)、極高的電子遷移率(2000cm2·V-1·s-1)和優(yōu)異的電化學(xué)性能以及低廉的成本等特點(diǎn)
納米石墨粉憑借其卓越的導(dǎo)電性能,在眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出了非凡的應(yīng)用價(jià)值。無論是電子元件的制造,還是電池的構(gòu)建,乃至涂料與熱管理材料的開發(fā),納米石墨粉的導(dǎo)電性都扮演著推動(dòng)這些技術(shù)不斷前行的核心角色。那么,納米
石墨烯(Graphene)是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一個(gè)碳原子厚度的二維材料。石墨烯一直被認(rèn)為是假設(shè)性的結(jié)構(gòu),無法單獨(dú)穩(wěn)定存在,直至2004年,英國(guó)曼徹斯特大學(xué)