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球型多孔炭 非球型多孔炭 硬炭 超级电容器

球型多孔炭

以酚醛树脂为原料,采用不同活化造孔工艺,产品比表面积高且精准可控,可广泛应用于硅碳负极载体等高端储能领域,满足高性能应用对材料结构与纯度的严苛要求

非球型多孔炭

以煤、块状酚醛树脂为原料,采用不同活化造孔工艺,原料来源广泛、成本低廉、杂质含量低。产品比表面积高且精准可控,可满足硅碳负极载体、超级电容器电极材料等高端储能领域

硬炭

煤/沥青基硬炭以煤炭、沥青为原料,通过精准调控前驱体组成与炭化工艺,已实现千吨级规模化生产,可广泛应用于钠离子电池负极材料、启停电源、低速电动车及储能等领域,为钠电产业化提供自主可控的核心材料保障。

超级电容器

通常由具有高比表面积的多孔碳材料制成,如活性炭、碳纳米管或石墨烯等,可提供极大的电极面积以储存电荷。

B220煤基硬炭 B240煤基硬炭 B300煤基硬炭 D300沥青基硬炭
GHC-C300 常规型

储钠容量 (mAh/g)

≥220

图片名称

首效 (%)

≥88

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0.1V 斜坡容量 (mAh/g)

≥86

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极片压实 (g/cm³)

1.00±0.05

图片名称

D50(μm)

5.0±0.5

图片名称

振实密度 (g/cm³)

0.90±0.10

图片名称
GHC-C300 常规型

储钠容量 (mAh/g)

≥240

图片名称

首效 (%)

≥88

图片名称

0.1V 斜坡容量 (mAh/g)

≥82

图片名称

极片压实 (g/cm³)

1.00±0.05

图片名称

D50(μm)

5.0±0.5

图片名称

振实密度 (g/cm³)

0.85±0.10

图片名称
GHC-C300 常规型

储钠容量 (mAh/g)

≥290

图片名称

首效 (%)

≥88

图片名称

0.1V 斜坡容量 (mAh/g)

≥65

图片名称

极片压实 (g/cm³)

1.00±0.05

图片名称

D50(μm)

5.0±0.5

图片名称

振实密度 (g/cm³)

0.85±0.10

图片名称
GHC-C300 常规型

储钠容量 (mAh/g)

≥295

图片名称

首效 (%)

≥90

图片名称

0.1V 斜坡容量 (mAh/g)

≥86

图片名称

极片压实 (g/cm³)

0.90±0.05

图片名称

D50(μm)

5.0±0.5

图片名称

振实密度 (g/cm³)

0.80±0.10

图片名称

应用场景

低空经济
消费电子
电动汽车
新型电力系统
人工智能
航空航天

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