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Fibre de carbone cultivée à la vapeur
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VGCF en fibre de carbone cultivée à la vapeur pour batterie

Les fibres de carbone cultivées en phase vapeur (VGCF) ont des propriétés souhaitables, telles qu'une résistance mécanique et une conductivité électrique relativement élevées, tant à l'état de fibre unique qu'à l'état massif, y compris leur morphologie très spéciale de type réseau, qui améliore les performances des électrodes en plomb. batteries acide et lithium-ion, en particulier leurs caractéristiques de cyclage.
  • Marque:

    TOB NEW ENERGY
  • article no.:

    TOB-VGCF
  • ordre (moq):

    3KG/bag
  • Paiement:

    L/C,T/T
  • origine du produit:

    China
  • port d'expédition:

    XIAMEN
Détails du produit

VGCF en fibre de carbone cultivée à la vapeur pour batterie


Emballage : 3 kg/sac

Quantité minimum de commande : 3 kg/sac

SPÉCIFICATIONS


Caractéristiques du VGCF-H et propriétés des matériaux

Les fibres de carbone cultivées en phase vapeur (VGCF) ont des propriétés souhaitables, telles qu'une résistance mécanique et une conductivité électrique relativement élevées, tant à l'état de fibre unique qu'à l'état massif, y compris leur morphologie très spéciale de type réseau, qui améliore les performances des électrodes dans l'acide plomb. et les batteries lithium-ion, en particulier leurs caractéristiques de cyclage.


1. Caractéristiques

(1) Haute pureté

(2) Conductivité élevée (conductivité/chaleur transfert)

(3) Faible surface spécifique

(4) Bonne dispersibilité


2. Propriétés des matériaux

Article

Valeur

Diamètre moyen des fibres

150

nm

Longueur moyenne des fibres

6

μm

Vraie densité

2.19

g/cmï¼

Surface spécifique

13

m2/g

Résistance spécifique

0,1

mΩ·cm

Teneur en carbone

ï¼99,95

% en poids

Vapor Grown Carbon Fiber

3. Réduisez la quantité d'additifs et classeurs

(1) Conductivité électronique élevée

Peut réduire l'utilisation de matériaux conducteurs additifs.

(2) Adhérence élevée des électrodes

La quantité d'adhésif utilisée peut être réduite (Comme le VGCF-H a un petit SSA, il n'absorbe pas trop d'adhésif.)

NMCï¼CBï¼ PVDF = 94ï¼ 3ï¼ 3

NMCï¼CBï¼VGCF-Hï¼PVDF = 94ï¼ 2ï¼ 1ï¼ 3

Vapor Grown Carbon Fiber


Empêche la fissuration des électrodes lors du séchage

Unitéï¼% en poids

Contenu solide du lisier

NMC

CB

VGCF-H

PVDF

CB

59,5

94

3

-

3

Avec VGCF-H

64

95

1,5

1

2,5

Conditions de séchage : 0,5 m/min, 100-120°


CB : 3 %, PVDF : 3 % (CB : 1,5%+VGCF-H : 1,0%), PVDFï¼2,5%

Vapor Grown Carbon Fiber


VGCF-H présentait le DCR le plus bas et le performances de sortie les plus élevées



Charge 0,2C, cc-cv, 3,6V, 0,05C

Décharge (0,2, 0,5, 1, 3, 5, 7, 10 C) cc, 2,0 V

Vapor Grown Carbon Fiber


VGCF-H a présenté le cycle le plus élevé performances



Charge 1,0C, cc-cv, 3,6V, 0,05C

Décharge 1,0C, cc, 2,0V

Vapor Grown Carbon Fiber

Améliorer le cycle basse température : 0â



L'utilisation conjointe de VGCF-H/CB/CNT peut améliorer cycle basse température

Le VGCF-H à fibres longues peut maintenir le chemin conducteur entre les matériaux actifs, afin d'améliorer la capacité taux de rétention.

Expérimental conditions

Frais : CC-CV (1,0C), 4,2V · C/50

Décharge : CC (1,0C), 2,8V

Température : 0â

Vapor Grown Carbon Fiber


Basse température améliorée caractéristiques : -20°



Conditions expérimentales

Charge : CC (0,5 C), 4,2 V·C/50

Température : -20°

L'utilisation conjointe de VGCF-H/CB/CNT peut améliorer caractéristiques à basse température

Dans la plage de basses températures, l'impédance de la migration Li+ augmente, et le VGCF-H à fibres longues peut améliorer la migration de Li+.


Vapor Grown Carbon Fiber


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