Batteriematerialien
Unsere Batteriematerialien zeichnen sich durch unübertroffene Reinheit und Konsistenz aus und bieten eine hervorragende, zuverlässige Leistung, damit unsere Kunden selbst bei Experimenten mit langen Zyklen reproduzierbare Daten erzielen können. Vom Labormaßstab über den Pilotmaßstab bis hin zur Herstellung – unsere vielfältige Auswahl an Batteriematerialien deckt Ihren gesamten Bedarf in der Forschung ab.
Erfahren Sie mehr über:
Elektrolyt-Materialien für Batterien
Bei einem Elektrolyten handelt es sich um einen Stoff, der Elektrizität leitet, wenn er in einem Lösungsmittel aufgelöst ist, und der für das ordnungsgemäße Funktionieren einer Batterie essenziell ist. Bei Lithium-Ionen-Batterien besteht der Elektrolyt in der Regel aus einem Lithiumsalz wie Lithiumhexafluorophosphat, das in einer Mischung aus organischen Lösungsmitteln wie Ethylencarbonat und Diethylcarbonat gelöst ist.
Unsere Batterieelektrolyte bieten die beständigste und zuverlässigste Leistung, da Wasser- und Säureverunreinigungen auf ein Minimum beschränkt werden. Wir wissen, dass unsere Kunden unterschiedliche Anforderungen an die Elektrolytformulierung haben. Deshalb bieten wir sowohl vorformulierte Elektrolyte an, die direkt aus der Flasche entnommen werden können, als auch alle für Batterien geeigneten Elektrolytmaterialien, wie z. B. Lösungsmittel, Elektrolytsalze und Zusatzstoffe, die Kunden für die interne Formulierung ihrer eigenen Elektrolyte benötigen. Diese Flexibilität und unser auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot sorgen dafür, dass unsere Kunden genau die passenden Lösungen für ihre Anforderungen erhalten, ganz gleich, ob sie an der Prüfung von Knopfzellen oder an Prototypen von Batteriezellen im Pouchformat arbeiten.
Materialien für Batterie-Kathoden
In einer Lithium-Ionen-Batterie ist die Kathode die Elektrode, die Elektronen aus dem externen Stromkreis aufnimmt und eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Ladungsgleichgewichts spielt, indem sie gleichzeitig Lithium-Ionen einlagert. Normalerweise besteht die Kathode aus einem aktiven Kathodenmaterial (CAM, ~90 %), einem polymeren Bindemittel (~5 %) und einem leitfähigen Zusatzstoff (~5 %). Diese Materialien werden gemischt, sodass eine Aufschlämmung (Slurry) entsteht, die dann auf einen Stromkollektor aus Aluminiumfolie gegossen wird, wodurch die Kathode erzeugt wird.
Die Auswahl des CAM ist ein wesentlicher Faktor, der die Energiedichte der Lithium-Ionen-Batterie durch Zellspannung und Kapazität bestimmt. Unsere hochwertigen CAMs umfassen gängige Materialien wie Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2), Lithium-Mangan-Oxid (LiMn2O4), Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4 oder LFP) und Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (LiNiMnCoO2 oder NMC), die jeweils Stärken und Abstriche in Bezug auf Energiedichte, thermische Stabilität und Kosteneffizienz aufweisen. Außerdem haben wir auch gießfertige Slurries und gebrauchsfertige Elektrodenplatten für unsere Kunden im Angebot, die sich den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Kathodenherstellung sparen und ihre Forschung beschleunigen möchten.
Materialien für Batterie-Anoden
In einer Lithium-Ionen-Batterie ist die Anode die „negative“ oder „reduzierende“ Elektrode, die als Elektronenquelle dient. Konventionalle Anodenmaterialien bestehen aus Graphit, kohlenstoffbasierten Materialien oder Metalloxiden und werden als Interkalationsanoden bezeichnet. Konversionsanoden der nächsten Generation, z. B. auf Basis von Silicium und metallischem Lithium, finden aufgrund ihrer höheren Energiedichte immer mehr Verbreitung.
Unser Angebot umfasst eine Reihe hochwertiger Anodenmaterialien, darunter natürlicher und synthetischer Graphit, Silicium-basierte Anodenmaterialien wie Nanopartikel und Silicium-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe, Lithiumtitanat (LTO) sowie metallisches Lithium. Um den Leistungsanforderungen unserer Kunden zu entsprechen, führen wir außerdem Anodenmaterialien mit Kohlenstoff- und LATP-Beschichtungen sowie gießfertige Slurries und gebrauchsfertige Elektrodenbleche.
Materialien für Feststoffbatterien
Bei Feststoffbatterien kommt ein Festelektrolyt als Ersatz für in aktuellen Lithium-Ionen-Batterien verwendete Flüssigelektrolyte zum Einsatz. Feststoffbatterien sind eine der vielversprechendsten Batterietechnologien der nächsten Generation mit dem Ziel, Sicherheit und Energiedichte zu verbessern. Festelektrolyte können aus einer Reihe von Materialien hergestellt werden, z. B. aus keramischen Werkstoffen, Polymeren und Gläsern, die alle unterschiedliche Vorzüge und Eigenschaften aufweisen. Unsere hochwertigen Feststoffelektrolyt-Materialien sind in verschiedenen Zusammensetzungen erhältlich, darunter Sulfide, Oxide und Halogenide. Die Synthese der Materialien erfolgt sorgfältig mit kontrollierter Partikelgröße, Kristallinität und Reinheit, um eine zuverlässige und reproduzierbare Leistung in elektrochemischen Zellen zu erzielen.
Materialien für Natrium-Ionen-Batterien
Natrium-Ionen-Batterien entwickeln sich zu einer Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien und bieten erhebliche Vorteile wie niedrigere Materialkosten, höhere Sicherheit und reichlich vorhandene Ressourcen für deren Herstellung. Bei Natrium-Ionen-Batterien werden anstelle von Lithium-Ionen Natrium-Ionen verwendet, um elektrische Ladungen zu speichern und zu übertragen.
Wir haben eine Palette hochwertiger Materialien für Natrium-Ionen-Batterien im Angebot. Zu unseren Natrium-Ionen-Materialien zählen Elektrolyte, aktive Kathoden- und Anodenmaterialien, Vorprodukte (Präkursoren) und Elektrodenplatten, die allesamt darauf ausgelegt sind, eine hohe Energiedichte, eine lange Lebensdauer und eine konstante, reproduzierbare Leistung zu liefern.
Für Batterien geeignete Präkursoren
Präkursoren sind die Ausgangsstoffe für die Herstellung der aktiven Kathoden- und Anodenmaterialien. Unser Angebot beinhaltet eine breite Palette an hochwertigen Salzpräkursoren für die Synthese von Batteriematerialien, darunter für Batterien geeignete Lithiumsalze wie Lithiumhydroxid und Lithiumcarbonat sowie hochreine Übergangsmetallsalze wie Kobalt-, Mangan-, Nickel-, Aluminium- und Eisensalze. Ob Präkursoren für Feststoffreaktionen, Co-Präzipitation oder nasschemische Verfahren – wir liefern die hochreinen Präkursoren, mit denen unsere Kunden zuverlässig und reproduzierbar leistungsstarke Batteriematerialien synthetisieren können.
Unser Expertenteam steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, damit Sie sich in dem riesigen Angebot an Batteriematerialien zurechtfinden und die besten Lösungen für eine maximale Leistung Ihrer Batterien entwickeln können. Entdecken Sie diese und weitere Batteriematerialien einschließlich unsere für Batterien geeigneten Produkte und umweltfreundlicheren Alternativen zu konventionellen Produkten (Greener Alternative Products). Entdecken Sie unsere Aluminium-, Kupfer- und Nickel-Batteriefolien, hochviskosen Anoden- und Kathodenbindemittel und Kohlenstoff-Nanomaterialien für Ihren gesamten Forschungs- und gewerblichen Bedarf.
Zugehörige Produktressourcen
- Article: Solid-State Rechargeable Batteries
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
- Article: Recent Developments in Silicon Anode Materials for High Performance Lithium-Ion Batteries
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
- Article: Ionic Liquids for Energy Storage Applications
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
- Article: Safer High-Performance Electrodes, Solid Electrolytes, and Interface Reactions for Lithium-Ion Batteries
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
- Article: Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
- Article: Scaling Up High-Energy Cathode Materials for Electric Vehicles
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
- Article: Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
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