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Le graphite sphérique utilise du graphite à haute teneur en carbone de haute qualité comme matière première et adopte une technologie de traitement avancée pour modifier la surface du graphite afin de produire des produits en graphite de finesse et de forme ellipsoïdale différentes.Son processus de production est principalement le suivant : dans le processus de production de graphite sphérique, la poudre de graphite en flocons naturel est d'abord broyée en une taille de particule appropriée, puis elle est traitée par déangularisation pour finalement former un ellipsoïde ou une forme sphérique similaire.Dans le même temps, les particules sphériques sont séparées de la poudre fine décollée pendant le processus de déangularisation par un dispositif de classement, et du graphite sphérique avec une distribution normale peut être obtenu.Le graphite artificiel peut également être utilisé pour réaliser le procédé ci-dessus.Le degré de sphéroïdisation du graphite artificiel est plus uniforme et il fonctionne mieux dans les applications pratiques.
Le graphite sphérique a les propriétés d'une faible porosité, d'une bonne résistance à l'oxydation, d'une structure uniforme et délicate, de petits défauts de vide, d'une élasticité modérée et d'un moulage facile.C'est une partie importante du matériau de l'électrode négative des batteries lithium-ion.
L'indice principal pour mesurer la qualité du graphite sphérique utilisé dans les matériaux d'anode des batteries au lithium :
1) les indicateurs de performance physique : y compris la taille des particules (D50, μm), la densité après tassement (g/cm3), la surface spécifique (m2/g), l'humidité (%), le carbone fixe (%)
2) les indicateurs de performances électrochimiques : efficacité coulombienne (%), capacité de charge (mAh/g), durée de vie (cycles)
La Chine divise grossièrement le graphite sphéroïdisé (SG) en 3 qualités :
Remarques : Le code produit du graphite sphérique est composé du nom du produit, du code de qualité, du diamètre médian, de la teneur en carbone fixe et de la densité après prise en séquence, c'est-à-dire le code de qualité SG-D50-teneur en carbone fixe-densité après prise.L'exemple SG I-17-9995-95 fait référence au graphite sphérique SG, grade I, D50 = (17,0 m ± 2,0 m), teneur en carbone fixe ≥ 99,95 %, densité après tassement ≥ 0,95 g/cm.
Lors du traitement du graphite sphérique, plus la teneur en carbone de la matière première est élevée, plus le coût est élevé.Cependant, si la teneur en carbone de la matière première est trop faible, le nombre de processus de purification du graphite sphérique augmentera, le degré d'usure des équipements augmentera et le coût total augmentera également.Selon l'accumulation d'expériences, les matières premières avec une teneur en carbone de 95 à 96 % ont le coût global le plus économique.Il existe également des exigences concernant la granulométrie des matières premières lors du traitement du graphite sphérique.Trop épais coûtera plus cher et trop fin affectera le taux de production de graphite sphérique.Trop de matières auxiliaires augmenteront également le coût des matières premières.Des études ont montré que l'utilisation de matières premières d'une granulométrie de 100 mesh est la plus adaptée à la production de graphite sphérique.
En plus d'être utilisé comme matériau d'électrode négative pour les batteries au lithium, l'utilisation du graphite sphérique se manifeste également par :
Le graphite sphérique peut être utilisé comme support de catalyseur pour la préparation et l'application de catalyseurs.Le graphite sphérique a une surface spécifique et une porosité élevées, ce qui peut améliorer l'activité et la sélectivité du catalyseur, et sa stabilité chimique peut également améliorer la stabilité et la durée de vie du catalyseur.Les catalyseurs à graphite sphérique peuvent être utilisés dans la protection de l'environnement, la synthèse chimique, la conversion d'énergie et d'autres domaines.
Le graphite sphérique peut être utilisé comme agent de renforcement pour les matériaux composites à haute résistance afin de préparer des matériaux composites à haute performance.Le graphite sphérique présente les caractéristiques de haute résistance, de rigidité élevée et de faible densité, ce qui peut améliorer les propriétés mécaniques et la durabilité des matériaux composites.Les matériaux composites à graphite sphérique peuvent être utilisés dans l'aérospatiale, la construction automobile, les équipements sportifs et d'autres domaines.
Le graphite sphérique peut être utilisé comme matière première pour les revêtements conducteurs afin de préparer des revêtements conducteurs hautes performances.Le graphite sphérique présente les caractéristiques d'une conductivité élevée et d'une stabilité chimique, ce qui peut améliorer la conductivité et la durabilité des revêtements conducteurs.Les revêtements conducteurs peuvent être utilisés dans les appareils électroniques, les cellules solaires, les revêtements anticorrosion et dans d'autres domaines.
Le graphite sphéroïdisé peut être utilisé pour la fabrication de micropores dans l'industrie céramique, et les éléments filtrants microporeux en céramique peuvent être utilisés pour la purification de l'eau, l'adsorption des gaz et la construction de matériaux de régulation de la température.
Le graphite sphérique utilise du graphite à haute teneur en carbone de haute qualité comme matière première et adopte une technologie de traitement avancée pour modifier la surface du graphite afin de produire des produits en graphite de finesse et de forme ellipsoïdale différentes.Son processus de production est principalement le suivant : dans le processus de production de graphite sphérique, la poudre de graphite en flocons naturel est d'abord broyée en une taille de particule appropriée, puis elle est traitée par déangularisation pour finalement former un ellipsoïde ou une forme sphérique similaire.Dans le même temps, les particules sphériques sont séparées de la poudre fine décollée pendant le processus de déangularisation par un dispositif de classement, et du graphite sphérique avec une distribution normale peut être obtenu.Le graphite artificiel peut également être utilisé pour réaliser le procédé ci-dessus.Le degré de sphéroïdisation du graphite artificiel est plus uniforme et il fonctionne mieux dans les applications pratiques.
Le graphite sphérique a les propriétés d'une faible porosité, d'une bonne résistance à l'oxydation, d'une structure uniforme et délicate, de petits défauts de vide, d'une élasticité modérée et d'un moulage facile.C'est une partie importante du matériau de l'électrode négative des batteries lithium-ion.
L'indice principal pour mesurer la qualité du graphite sphérique utilisé dans les matériaux d'anode des batteries au lithium :
1) les indicateurs de performance physique : y compris la taille des particules (D50, μm), la densité après tassement (g/cm3), la surface spécifique (m2/g), l'humidité (%), le carbone fixe (%)
2) les indicateurs de performances électrochimiques : efficacité coulombienne (%), capacité de charge (mAh/g), durée de vie (cycles)
La Chine divise grossièrement le graphite sphéroïdisé (SG) en 3 qualités :
Remarques : Le code produit du graphite sphérique est composé du nom du produit, du code de qualité, du diamètre médian, de la teneur en carbone fixe et de la densité après prise en séquence, c'est-à-dire le code de qualité SG-D50-teneur en carbone fixe-densité après prise.L'exemple SG I-17-9995-95 fait référence au graphite sphérique SG, grade I, D50 = (17,0 m ± 2,0 m), teneur en carbone fixe ≥ 99,95 %, densité après tassement ≥ 0,95 g/cm.
Lors du traitement du graphite sphérique, plus la teneur en carbone de la matière première est élevée, plus le coût est élevé.Cependant, si la teneur en carbone de la matière première est trop faible, le nombre de processus de purification du graphite sphérique augmentera, le degré d'usure des équipements augmentera et le coût total augmentera également.Selon l'accumulation d'expériences, les matières premières avec une teneur en carbone de 95 à 96 % ont le coût global le plus économique.Il existe également des exigences concernant la granulométrie des matières premières lors du traitement du graphite sphérique.Trop épais coûtera plus cher et trop fin affectera le taux de production de graphite sphérique.Trop de matières auxiliaires augmenteront également le coût des matières premières.Des études ont montré que l'utilisation de matières premières d'une granulométrie de 100 mesh est la plus adaptée à la production de graphite sphérique.
En plus d'être utilisé comme matériau d'électrode négative pour les batteries au lithium, l'utilisation du graphite sphérique se manifeste également par :
Le graphite sphérique peut être utilisé comme support de catalyseur pour la préparation et l'application de catalyseurs.Le graphite sphérique a une surface spécifique et une porosité élevées, ce qui peut améliorer l'activité et la sélectivité du catalyseur, et sa stabilité chimique peut également améliorer la stabilité et la durée de vie du catalyseur.Les catalyseurs à graphite sphérique peuvent être utilisés dans la protection de l'environnement, la synthèse chimique, la conversion d'énergie et d'autres domaines.
Le graphite sphérique peut être utilisé comme agent de renforcement pour les matériaux composites à haute résistance afin de préparer des matériaux composites à haute performance.Le graphite sphérique présente les caractéristiques de haute résistance, de rigidité élevée et de faible densité, ce qui peut améliorer les propriétés mécaniques et la durabilité des matériaux composites.Les matériaux composites à graphite sphérique peuvent être utilisés dans l'aérospatiale, la construction automobile, les équipements sportifs et d'autres domaines.
Le graphite sphérique peut être utilisé comme matière première pour les revêtements conducteurs afin de préparer des revêtements conducteurs hautes performances.Le graphite sphérique présente les caractéristiques d'une conductivité élevée et d'une stabilité chimique, ce qui peut améliorer la conductivité et la durabilité des revêtements conducteurs.Les revêtements conducteurs peuvent être utilisés dans les appareils électroniques, les cellules solaires, les revêtements anticorrosion et dans d'autres domaines.
Le graphite sphéroïdisé peut être utilisé pour la fabrication de micropores dans l'industrie céramique, et les éléments filtrants microporeux en céramique peuvent être utilisés pour la purification de l'eau, l'adsorption des gaz et la construction de matériaux de régulation de la température.