導電性カーボンペーストの性能は、材料の性能と構造に大きく依存します。材料のゼロ次元、1次元、および2次元の構造特性は、活性材料との点、線、または表面接触導電性ネットワークを形成することができます。導電性添加剤は、従来の導電性添加剤 (導電性グラファイト、導電性カーボンブラック、カーボンファイバーなど) と新しい導電性添加剤 (カーボンナノチューブ、グラフェンなど) に分けることができます。最も初期の導電性カーボンブラックと導電性グラファイト材料は、ゼロ次元導電性剤としても知られる点状構造であり、主に粒子間の点接触による導電性を改善します。正極スラリーの添加率は3% 以上です。一方、炭素繊維は、ニシンの骨の形状に似た、圧延グラファイトシートによって積み重ねられたシームレスな円錐面です。結晶化度が低く、導電性が低いため、すべての性能はカーボンナノチューブより劣っており、研究のホットスポットではなくなりました。
新しい導電剤材料 (カーボンナノチューブやグラフェンなど) の性能は、従来の材料よりも優れています。インピーダンスが低く、導電率のしきい値が小さいです。正电极スラリーの添加比は0.5% 〜1.5% しか必要とせず、バッテリー容量、速度、およびサイクルを大幅に改善することができます。カーボンナノチューブは、グラフェンシートを軸に沿ってカールさせることによって形成されるシームレスな中空管状材料です。それらの線形構造により、それらは活性物質間に散在し、電極材料粒子との接触を増加させ、導電率を大幅に改善しながら物理的バインダーとして機能する可能性があります。カーボンナノチューブ製造技術とプロセスの成熟に伴い、従来の導電性剤に代わるカーボンナノチューブの傾向が確立されています。
TANFENGテクノロジーの導電性炭素ペーストは、粘度、カーボンナノチューブ含有量、導電性の点で業界をリードするレベルにあります。同社は強力な独立した研究開発能力を持ち、製品の反復を通じて競争力を維持しています。さらに、同社はリチウム電池以外の他の市場でのカーボンナノチューブの応用を積極的に模索しています。導電性プラスチックやチップなど。