Notre gamme de produits carbonés pour l'énergie comprend du carbone dur pour batteries sodium-ion et lithium-ion, du carbone pour supercondensateurs et des carbones de qualité supérieure pour composites silicium-carbone. Conçu pour les applications de stockage d'énergie avancées, le carbone dur, issu de charbon de coque de noix de coco et optimisé grâce à une technologie exclusive, offre une excellente densité énergétique, une longue durée de vie et des performances énergétiques exceptionnelles. Notre carbone pour supercondensateurs présente une structure poreuse unique permettant une charge et une décharge rapides, une efficacité énergétique supérieure et une longue durée de vie. Les carbones de qualité supérieure sont optimisés pour les composites silicium-carbone des anodes de batteries lithium-ion, offrant une efficacité exceptionnelle et une morphologie optimisée pour les applications haut de gamme.
carbone dur
Notre carbone dur est conçu pour une performance optimale dans les batteries sodium-ion et lithium-ion. Issu de charbon de coque de noix de coco et optimisé grâce à notre technologie exclusive, il offre une densité énergétique exceptionnelle, une durée de vie prolongée et des performances énergétiques supérieures.
- ICP-MS analysis for metal content evaluation.
- ISE analysis for anion content evaluation.
- Adsorption capacity and efficiency assessments.
- Surface area and Pore structure analysis.
- Particle size distribution analysis.
- Surface functional group characterization.
- Water and gas testing using challenge concentrations to replicate customer testing conditions.
- Chemical properties assessment and compliance validation with industry standards.
De plus, notre équipe de R&D fournit des services de consultation d'experts, notamment des tests de carbone, des recommandations de produits et une analyse des performances du système, afin de répondre aux besoins des clients.
Supercondensateur carbone
Notre carbone pour supercondensateurs est produit grâce à une technologie exclusive qui crée une structure poreuse unique. Il en résulte une faible résistance série équivalente (ESR) et une capacité spécifique élevée, permettant des temps de charge et de décharge plus rapides et une meilleure efficacité énergétique. Notre gamme de produits offre le plus haut niveau de pureté du secteur, garantissant une durée de vie optimale.
- Systèmes de test de batteries Arbin et stations de travail électrochimiques Gamry pour des évaluations de haute précision des performances électrochimiques
- MBRAUN Glovebox Workstations, providing a controlled, sealed environment essential for handling moisture- and oxygen-sensitive materials.
- Comprehensive electrode fabrication equipment, supporting research in Lithium-ion batteries, Sodium-ion batteries, and Supercapacitors.
Notre laboratoire maîtrise des procédés clés tels que la préparation de la suspension, le revêtement des électrodes, le séchage, la découpe de précision pour les piles bouton et les piles souples, ainsi que le séchage sous vide, garantissant ainsi une production d'électrodes de haute qualité pour la recherche de pointe. Le COI est spécialisé dans les tests de carbones haute performance pour supercondensateurs, d'anodes composites SiC (silicium-carbone) pour batteries lithium-ion et de carbone dur pour batteries sodium-ion.
Carbone pour silicium - Matériaux composites carbone
Nos carbones de qualité supérieure sont conçus pour optimiser les composites silicium-carbone, offrant ainsi une efficacité accrue et une durée de vie prolongée. Grâce à leur surface spécifique et leur porosité exceptionnelles, ils répondent parfaitement aux exigences des solutions de stockage d'énergie de pointe.
Nous avons mis en œuvre des procédés uniques pour éliminer les particules submicroniques, améliorer la morphologie et obtenir des images MEB d'une grande netteté, afin d'optimiser les performances des composites silicium-carbone utilisés dans les applications de stockage d'énergie haut de gamme.
Nous avons mis en œuvre des procédés uniques pour éliminer les particules submicroniques, améliorer la morphologie et obtenir des images MEB d'une grande netteté, afin d'optimiser les performances des composites silicium-carbone utilisés dans les applications de stockage d'énergie haut de gamme.
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