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アイテム |
ユニット |
データ |
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粒子サイズの分布 |
D10 |
μm |
2.41 |
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D50 |
8.68 |
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D90 |
15.64 |
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D100 |
24.29 |
||
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灰 |
% |
0.59 |
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タップ密度 |
g/cm² |
0.78 |
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特定の表面積 |
m2/g |
3.26 |
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容量パーグラム |
mah/g |
321.20 |
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初期クーロン効率 |
% |
90.94 |
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| アイテム | ハードカーボンアノード | グラファイト(li-ion) |
| 初期クーロン効率 | 88~92% | 90~95% |
| サイクルライフ | 3000+回 | 1000+回 |
| -30程度の容量保持 | 85% | <50% |
| 5C乗数パフォーマンス | 92% | 70% |
製品機能
幅広い原材料
ハードカーボンは、バイオマス(ココナッツシェルなど)、アスファルト、樹脂などの低コストの前駆体から調製できます。グラフィット化の高温プロセス(エネルギー消費量が40%以上削減される)に依存しないようにし、「廃棄物を宝に変える」というリサイクル経済モデルを実現します。
01
ナトリウム資源の戦略的セキュリティ
ナトリウムの地殻の存在量(2.36%)は、リチウム資源の地政学的リスクを回避するリチウム(0.0065%)の36 0倍です。
ハードカーボンアノードの大量生産コストは30-50%リチウムグラファイトよりも低いです
02
ユニークな細孔層構造
無秩序な炭素層(d {{{0}}}。38-0。42nm)>ナトリウムイオン半径(0.102nm)。
03
熱安定性が向上しました
熱分解温度>400度(グラファイト負電極:分解は300度から始まります)、UL 1973 PIN-PRICKテストを通じて熱暴走はありません。
バイオマス材料は広く緑色であり、独自の豊富なヘテロ原子とユニークな微細構造を持っています。これは、硬い炭素の調製の前駆体として使用できます。たとえば、グレープフルーツの皮、ピーナッツシェル、コーンの茎を使用して、硬い炭素材料を準備できます。炭化後、これらの材料は、リチウム埋め込み容量と、独自の細孔構造のために材料のサイクリングの安定性を高めるのに役立ちます。
製品アプリケーション

バッテリー用のアノード材料
特にナトリウムイオン電池のアノード材料として、ハードカーボン材料は特にバッテリーフィールドで使用されます。ハードカーボンアノードは、同じ容量でより多くの電荷を保存することができ、エネルギー密度とナトリウムイオン電池の範囲を改善できます。
スーパーキャパシタ電極材料
ハードカーボン材料は、スーパーキャパシタの電極材料としても一般的に使用されます。ハードカーボンは、容量の高いパフォーマンスとエネルギー密度を高めることができ、高速充電と放電、高出力を必要とするアプリケーションシナリオに適しています。




