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碳纳米结构

一种独特的材料,让世界充满无限可能。

我们的碳纳米结构 (CNS) 由独特的交联分支碳纳米管网络组成,并采用专有的卷对卷化学气相沉积 (CVD) 工艺生产。CNS 网络可以在硅基阳极应用中提供优势,这需要在循环过程中贯穿硅基阳极的高导电网络,同时保持机械完整性。 视客户而定’ 阳极配方,我们的 ENERMAX™ 与单壁碳纳米管 (SWCNT) 相比,CNS 分散剂可以以更实惠的成本提供更佳的性能或类似性能。

 
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含硅阳极可以为锂离子电池提供更高的能量密度。但是,由于在充电/放电循环期间,硅的体积会发生显著变化,因此这些阳极可能会表现出有限的循环寿命。在阳极成分中添加少量 CNS(通常为 0.1-0.5 的重量百分比)可改善循环性能,因为 CNS 的独特结构能够形成更可靠的导电网络。CNS 可用作 ENERMAX™ 水性分散剂。

含硅阳极

含硅阳极可以为锂离子电池提供更高的能量密度。但是,由于在充电/放电循环期间,硅的体积会发生显著变化,因此这些阳极可能会表现出有限的循环寿命。在阳极成分中添加少量 CNS(通常为 0.1-0.5 的重量百分比)可改善循环性能,因为 CNS 的独特结构能够形成更可靠的导电网络。CNS 可用作 ENERMAX™ 水性分散剂。

碳纳米结构 (CNS) 具有交联的分支结构,可以改进某些关键性能特征,例如高导电性、低电渗透阈值,以及和其他配方成分或添加剂的协同作用。

纳米结构网络

碳纳米结构 (CNS) 具有交联的分支结构,可以改进某些关键性能特征,例如高导电性、低电渗透阈值,以及和其他配方成分或添加剂的协同作用。

CNS 是独特的一流导电添加剂,适用于多种应用

CNS
电子通过共价连接的支管以及管状结构之间的接触进行传导。在负载非常低的情况下,这可以形成强大的导电网络,能够承受阳极体积膨胀。

碳纳米结构 (CNS)

电子通过共价连接的支管以及管状结构之间的接触进行传导。在负载非常低的情况下,这可以形成强大的导电网络,能够承受阳极体积膨胀。

MWCNT
电子主要通过管状结构之间的接触进行传导,而这种接触很容易被阳极体积膨胀破坏。

传统多壁碳纳米管 (MWCNT)

电子主要通过管状结构之间的接触进行传导,而这种接触很容易被阳极体积膨胀破坏。

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