{"id":7115,"date":"2024-12-27T03:17:39","date_gmt":"2024-12-27T03:17:39","guid":{"rendered":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/?post_type=product&p=7115"},"modified":"2024-12-27T03:47:25","modified_gmt":"2024-12-27T03:47:25","slug":"graphitanode","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/produkt\/graphitanode\/","title":{"rendered":"Graphit Anode"},"content":{"rendered":"

Graphit Anodenmaterial<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Artikel<\/td>\nEinheit<\/td>\nTypischer Wert<\/td>\n<\/tr>\n
Partikelgr\u00f6\u00dfe<\/td>\nD10<\/td>\n <\/p>\n

\u03bcm<\/p>\n

 <\/td>\n

7.6<\/td>\n<\/tr>\n
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Reale Dichte<\/td>\ng\/cm3<\/td>\n2.26<\/td>\n<\/tr>\n
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Fl\u00e4che<\/td>\nm2<\/sup>\/g<\/td>\n0.97<\/td>\n<\/tr>\n
Entladungskapazit\u00e4t<\/td>\nmAh\/g<\/td>\n357.9<\/td>\n<\/tr>\n
Erster Entladungswirkungsgrad<\/td>\n%<\/td>\n95.0<\/td>\n<\/tr>\n
Aschegehalt<\/td>\n%<\/td>\n0.02<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

Warum sollte man Graphit f\u00fcr Anoden w\u00e4hlen?<\/h2>\n

Graphit ist als eines der meistverwendeten Anodenmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien bekannt. Grund daf\u00fcr sind seine hohen elektronischen Leitf\u00e4higkeiten, sowohl in der Masse als auch an der Oberfl\u00e4che, sowie seine elektrochemische Stabilit\u00e4t bei Interkalations-\/Deinterkalationsprozessen, bei denen Li-Ionen w\u00e4hrend des Zyklus (de)integriert werden. Dies ist wichtig f\u00fcr langlebige Batterien, da es bedeutet, dass Lithiumionen eine Graphitstruktur f\u00fcllen k\u00f6nnen, ohne sie zu besch\u00e4digen. Au\u00dferdem, Graphit<\/a> ist weit weniger schwer und chemisch inert als etwa Stahl oder ein anderer Stoff. In der Tat wird eine Graphitanode gegen\u00fcber anderen inerten Elektroden bevorzugt.<\/p>\n

Die Bedeutung der Leitf\u00e4higkeit<\/h3>\n

Der Grund f\u00fcr die Wahl von Graphit f\u00fcr die Anode ist, dass es ein gutes Leitmaterial ist; w\u00e4hrend des Lade- oder Entladevorgangs k\u00f6nnen sich die Elektronen im Graphit frei bewegen. Dadurch bleibt die Ladung der Batterie erhalten und sie liefert Strom f\u00fcr alle Ger\u00e4te, die auf sie angewiesen sind. Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn ohne die erstaunliche Leitf\u00e4higkeit von Graphit w\u00fcrde eine Batterie nicht wirklich funktionieren.<\/p>\n

Graphit in Lithium-Ionen-Batterien<\/h2>\n

Graphitanoden sind f\u00fcr Lithium-Ionen-Batterien unverzichtbar. Beim Aufladen lagern sich Lithiumionen zwischen den Graphitschichten ein. Beim Entladen wandern sie zur\u00fcck zur Kathode, wo durch diese Bewegung ein Strom erzeugt wird, der zum Betrieb von Ger\u00e4ten genutzt werden kann. Die F\u00e4higkeit von Graphit, gro\u00dfe Mengen elektrischer Energie reversibel zu speichern, macht ihn zu einem unverzichtbaren Reservoir f\u00fcr die Speicherung und Abgabe von Strom in Lithium-Ionen-Batterien.<\/p>\n

Lithium-Ionen-Akku vs. Graphit-Akku<\/h2>\n

Der wichtigste Unterschied zwischen Graphitbatterien und Lithium-Ionen-Batterien liegt im Anodenmaterial. Im Gegensatz zu traditionellen Lithium-Ionen-Batterien<\/a>Einige neue Technologien verwenden Silizium (statt nur Graphit) als Anodenmaterial. Zwischen diesen beiden Arbeitspferden gewinnt Graphit bei der Zyklusdauer, w\u00e4hrend Silizium bei der potenziellen Energiedichte gewinnt. Das Problem ist jedoch, dass Siliziumanoden w\u00e4hrend des Ladevorgangs einen unangenehmen Schwellwert erzeugen, was zu fatalen strukturellen Sch\u00e4den an den Akkus f\u00fchrt. Dennoch ist Graphit das gebr\u00e4uchlichere Material, das den Spagat zwischen Leistung und Zuverl\u00e4ssigkeit schafft.<\/p>\n

Graphitanoden-Elektrolyseverfahren<\/h2>\n

W\u00e4hrend des Lade- und Entladevorgangs von Lithium-Ionen-Batterien findet in der Graphitanode eine elektrochemische Reaktion statt. Auf zellul\u00e4rer Ebene an der Anode funktioniert die Batterie durch Elektrolyse, bei der geladene Lithiumionen nach innen gelangen und im Graphit eingefangen werden. Durch die Freisetzung von Ionen bei der Entladung flie\u00dfen diese Ionen ein weiteres Mal zur Kathode und setzen Energie frei. Der Vorgang ist au\u00dferdem reversibel, so dass Sie die Batterie unz\u00e4hlige Male aufladen k\u00f6nnen, bevor sie Ihrer Graphitanode schadet.<\/p>\n

Graphitanode und Siliziumanode im Vergleich<\/h2>\n

Die h\u00f6here theoretische Kapazit\u00e4t von Siliziumanoden (im Vergleich zu typischen Graphitanoden) hat zu einem gewissen Interesse an diesem Material gef\u00fchrt. Die Verwendung von Silizium anstelle von Graphit ist vorteilhaft, da es eine h\u00f6here Lithium-Ionen-Speicherkapazit\u00e4t hat und somit die Energiedichte der Batterie erh\u00f6hen kann. Silizium hat jedoch einen gro\u00dfen Nachteil: Es quillt und schrumpft dramatisch, wenn die Batterie geladen und entladen wird. In diesem Fall quillt die Anode auf, was in der Regel zu Rissen und schlie\u00dflich zum Ausfall f\u00fchrt. Im Gegensatz dazu kann Graphit seine Struktur \u00fcber die Dauer vieler Lade- und Entladezyklen hinweg beibehalten, was es f\u00fcr eine langfristige Anwendung haltbarer und zuverl\u00e4ssiger macht. Obwohl Anoden auf Siliziumbasis die Zukunft f\u00fcr Hochleistungsbatterien sein k\u00f6nnten, sind die meisten Anwendungen immer noch auf den guten alten Graphit angewiesen.<\/p>\n

Graphitkathode vs. Anode<\/h2>\n

In einer Lithium-Ionen-Batterie sind die Rollen von Anode und Kathode vertauscht. W\u00e4hrend des Ladens befinden sich die Lithium-Ionen an der Anode, w\u00e4hrend sie beim Entladen an der Kathode abgegeben werden. In der Praxis ist die Anode aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften hinsichtlich der Lithiumeinlagerung ein Graphit. Stattdessen werden andere Materialien in der Kathode<\/a> - Lithium-Kobalt-Oxid oder Eisenphosphat, zum Beispiel -, die diese Ionen besser hereinlassen und wieder herausholen k\u00f6nnen. Um die Funktion der Batterie zu verstehen, muss man sich die Anode und die Kathode also nach ihrer Identit\u00e4t vorstellen.<\/p>\n

Der Herstellungsprozess von Graphitanoden<\/h2>\n

Erstens muss das Rohmaterial Graphit gereinigt werden und Verunreinigungen wie Silizium<\/a>, Eisen oder Sauerstoff extrahiert. Im n\u00e4chsten Schritt wird Graphit mit Bindemitteln vermischt, um eine Paste herzustellen. Diese Paste wird dann auf eine Kupferfolie gewalzt, die als Stromabnehmer dient. Dieses Material wird dann getrocknet und so verdichtet, dass es eine gleichm\u00e4\u00dfige Dicke aufweist, nachdem die F\u00fcllschicht aufgetragen wurde. Die Anoden werden auf hohe Temperaturen erhitzt, damit sie ihre elektrochemischen Eigenschaften erhalten. Sie werden auf die erforderlichen Formen und Gr\u00f6\u00dfen zugeschnitten und f\u00fcr den Einbau in Batterien vorbereitet.<\/p>\n

Warum ist die Anode aus Graphit und nicht aus Stahl?<\/h2>\n

Stahl hat eine geringe Leitf\u00e4higkeit f\u00fcr Elektrizit\u00e4t, so dass Lithium nicht in Stahl eingelagert werden kann. Dies w\u00fcrde die Leistung der Batterie stark beeintr\u00e4chtigen. Andererseits ist Graphit ein sehr guter Leiter und kann die Bewegung der Lithium-Ionen ohne allzu gro\u00dfe Unterbrechung tolerieren. Graphit ist auch ein hervorragender Kandidat f\u00fcr Batterieanoden, wenn man sowohl das Gewicht als auch die chemische Stabilit\u00e4t\/Korrosionsbest\u00e4ndigkeit ber\u00fccksichtigt, und zwar mehr als Materialien wie Stahl.<\/p>\n

Anwendungen von Graphitanoden<\/h2>\n

Graphitanoden werden nicht nur f\u00fcr Lithium-Ionen-Batterien verwendet. Sie werden in elektrochemischen Reaktionen eingesetzt, z. B. bei der Wasserelektrolyse, bei der sie die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mithilfe von Graphit unterst\u00fctzen. Graphitanoden werden auch in anderen Batterietypen (wie der Natrium-Ionen-Batterie) und bei der Energiespeicherung verwendet. Die Anode aus synthetischem Graphit ist ein Schl\u00fcsselmaterial f\u00fcr den \u00dcbergang zu erneuerbaren Energien, da sie es uns erm\u00f6glicht, die unstetige Natur erneuerbarer Energien wie Sonne und Wind zu speichern.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Viele Batterien, z. B. Lithium-Ionen-Batterien, haben einen dunklen Schl\u00fcsselteil, die Anode, die aus Graphit besteht. Anode ist die Bezeichnung f\u00fcr eine negative Elektrode, die in diesen Batterien aus Graphit besteht. Die Lithiumionen werden dann von der Kathode zur Anode hin- und hergeleitet, bis sie f\u00fcr den Betrieb des Ger\u00e4ts bereit sind. Dies sind perfekte Eigenschaften f\u00fcr diese Aufgabe, da Graphit Tausende von Malen geladen und entladen werden kann, ohne dass sich die Batterie abnutzt.<\/p>\n

Spezifikation der Graphitanode:<\/p>\n

    \n
  • Gute Verarbeitungsleistung<\/li>\n
  • Hohe Kapazit\u00e4t<\/li>\n
  • lange Lebensdauer<\/li>\n
  • Starke Vertr\u00e4glichkeit mit Elektrolyten<\/li>\n
  • Kosteng\u00fcnstig<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"featured_media":7137,"template":"","meta":[],"product_brand":[],"product_cat":[67],"product_tag":[],"class_list":{"0":"post-7115","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"product_cat-graphite-material","8":"first","9":"instock","10":"shipping-taxable","11":"product-type-simple"},"yoast_head":"\nGraphite Anode Manufacturer in China - Best Price | Jinsun Carbon<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Graphite anode materials are used in lithium batteries as negative electrode materials for electrolysis, with high specific capacity and strong stability.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/produkt\/graphitanode\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Graphite Anode\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Graphite anode materials are used in lithium batteries as negative electrode materials for electrolysis, with high specific capacity and strong stability.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/produkt\/graphitanode\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Jinsun Carbon\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/Graphite-Electrode-109336238661595\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-12-27T03:47:25+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Graphite-anode.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"763\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@jinsuncarbon_\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/product\/graphite-anode\/\",\"url\":\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/product\/graphite-anode\/\",\"name\":\"Graphite Anode Manufacturer in China - 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