我们的电池专用石墨粉品质优良

生产鳞片石墨、高纯鳞片石墨、 无汞电池用石墨粉、碱性电池用石墨粉、 充电电池用石墨粉、超微高纯石墨粉(细度小于等于1μm)、膨胀石墨粉(细度小于等于5μm)和导电涂料

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绿色环保电池理想的应用材料

生产鳞片石墨、高纯鳞片石墨、 无汞电池用石墨粉、碱性电池用石墨粉、 充电电池用石墨粉、超微高纯石墨粉(最细达到1um)、膨胀石墨粉(最细达到5um)和导电涂料

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关于我们


青岛中东石墨有限公司

  青岛中东石墨有限公司地处胶东半岛腹地,是全国优质鳞片石墨生产基地,本公司主要生产一次性电池、无汞电池、充电电池、纽扣电池等一系列环保电池,专用正负极的原材料、及高纯鳞片石墨、石墨粉(粒度300目——10000目),可膨胀石墨(100倍---400倍)、膨胀石墨粉(粒度300目---5000目)、和导电石墨乳。本公司有二十五年以上的生产历史,有一定的基础和经验,经有关部门检验,全部技术指标均优于同类产品标准,品质优良,完全代替进口石墨粉。2005年通过质量认证。2020年通过高新技术企业。
  本公司是从美国进口的珀金埃尔默optima8000型的检测设备,设备先进,为产品质量的优良和长久稳定提供了可靠保证。“为了产品质量的稳定,我公司2015年投资三十万元上了一台纯净水处理设备,2020年又上了两台穿净水处理设备,确保了产品的纯度,年产6000吨”。

2004

公司始建于2004年

2005

通过了ISO:9001质量管理体系认证

15

拥有国家专利15余项

1000

注册资金1000万元

我们的优势

完善的产品售后技术服务体系,确保产品到哪里,服务团队就到哪里。

质检员国家轻工业电池质量监督检测中心培训

设备为电池质量监督检测中心调试

产品质量的优良和长久稳定提供了可靠的保证

产品已通过ISO9001质量体系认证

新闻动态

NEWS

如何选择高纯石墨助力智能产品的性能提升?

在如今这个科技飞速发展的时代,智能产品的性能提升显得尤为重要。而高纯石墨作为一种优质的材料,逐渐成为了提升智能产品性能的关键因素。那么,如何选择高纯石墨,才能让我们的智能产品如虎添翼呢?高纯石墨的特性首先,我们得了解高纯石墨的基本特性。这种石墨的纯度极高,通常在99%以上,这使得它在导电性、导热性和耐腐蚀性等方面表现卓越。想象一下,如果我们把高纯石墨比作一条高速公路,那么智能产品就像在其上行驶的汽车,只有道路平坦,汽车才能行驶得更快、更稳。选择高纯石墨的关键因素在选择高纯石墨时,我们需要关注几个关键因素:1. 纯度:纯度显然是选择高纯石墨的首要考虑因素。高纯度的石墨不仅能提供更好的电导性,也能增强智能产品的整体性能。2. 粒度:粒度会影响高纯石墨在不同应用中的表现。粒度越小,表面积越大,性能也会更佳。在某些情况下,细颗粒的高纯石墨能使产品更加轻便和灵活。3. 来源:高纯石墨的来源也很重要。

12-12

2025

膨胀石墨用于锂离子电池负极材料的可行性

  锂离子电池作为现代能源存储的核心,其性能提升依赖负极材料的创新。膨胀石墨因其独特的结构特性,成为研究热点。本文将探讨其作为负极材料的可行性。  膨胀石墨的特性与优势  膨胀石墨由天然石墨经化学或物理方法处理形成,具有层状多孔结构。这种结构提供了高比表面积和丰富的活性位点,有利于锂离子的嵌入与脱出。相比传统石墨负极,膨胀石墨的孔隙结构可缓解充放电过程中的体积变化,提升循环稳定性。其导电性良好,能有效降低电池内阻,提高能量效率。  锂离子电池负极的核心需求  负极材料需满足高容量、长寿命和快速充放电等要求。膨胀石墨的层间距较大,可容纳更多锂离子,理论容量接近传统石墨。同时,其三维网络结构能分散应力,减少电极开裂,延长电池使用寿命。此外,多孔结构促进电解液浸润,加速离子传输,支持快速充放电。  膨胀石墨的实际应用挑战  尽管膨胀石墨具有潜力,但实际应用面临挑战。充放电时,不可逆容量损失较大,

12-01

2025

导电石墨在3D打印电极中的成型工艺探讨

  一、材料体系设计与分散技术  导电石墨在3D打印电极中的应用需解决均匀分散与界面结合问题。通常将氧化石墨烯(GO)先通过超声震荡或机械球磨剥离为单层或少层结构,再与光敏树脂混合。此方法可有效避免直接添加导致的团聚现象,提升材料导电性。例如,采用N,N-二甲基甲酰胺作为溶剂,配合球磨处理,可使GO片层充分分散于树脂基体中。此外,添加银颗粒或纳米银线等导电填料可进一步增强导电通路,形成协同效应。  二、3D打印工艺参数优化  打印精度控制:喷头挤出式3D打印需调整层厚与速度匹配,避免因粘度过高导致成型缺陷;光固化法则依赖激光扫描路径规划,确保微米级结构的高保真度。  热处理工艺:高温烧结阶段(通常低于200℃)需梯度升温以去除有机物,同时促进石墨颗粒间的颈部连接。引入热降解剂(如过硫酸盐)可加速树脂分解,减少残碳量。  后处理增强:针对多层打印的层间结合力不足问题,可采用化学气相沉积(CV

11-11

2025

导电石墨在静电防护领域的应用

  在电子设备制造、半导体加工、化工生产等对静电敏感的领域,静电积聚可能引发设备故障、产品损坏甚至安全事故。导电石墨作为一种兼具导电性与稳定性的材料,正通过多种形式融入静电防护体系,成为保障生产安全与产品质量的关键材料之一。  导电石墨的特性优势  导电石墨的层状分子结构赋予其良好的电子迁移能力,电子可在层间自由移动,形成高效导电通路。相较于传统金属材料,导电石墨在潮湿、酸碱环境中仍能保持性能稳定,不易氧化或腐蚀,适合复杂工况下的长期使用。此外,其轻量化和可加工性强的特点,便于制成不同形态以适配多样化的防护需求。  典型应用场景  接地系统的核心材料  在防静电接地系统中,导电石墨常被制成引下线或连接导线,用于快速导走设备表面积聚的静电。例如,石墨引下线凭借低接触电阻特性,能在较低电压下实现高效的静电释放,避免因接地不良导致的放电风险。相比金属导线,石墨材料耐腐蚀性和柔韧性更优,尤其适用于

11-05

2025

导电石墨在电池负极材料中的作用机制

  导电石墨凭借独特的晶体结构和物理化学性质,成为锂离子电池负极材料的重要组成部分。其层状排列的碳原子构成的二维网格,为电子传导提供了稳定的通道,同时片层间的空隙可容纳锂离子嵌入,形成高效的储能体系。  导电石墨的高电导率源于sp²杂化轨道形成的共轭π键网络。这种结构使自由电子能够在平面内快速迁移,降低电池内阻,提升充放电效率。当作为负极使用时,石墨层间的范德华力较弱,允许锂离子在充放电过程中顺利进出,实现可逆的嵌脱反应。  在微观尺度上,导电石墨的表面形貌直接影响电解质浸润程度。经过特殊处理的天然石墨具有更大的比表面积,能与电解液充分接触,促进电荷转移。其层间距经优化后,可平衡锂离子扩散速率与结构稳定性,减少反复充放电导致的体积膨胀问题。  导电石墨的结晶度对电池循环寿命起关键作用。高度有序的石墨化区域能保持电极结构完整,而适度存在的缺陷位点则增强与电解液的相容性。这种平衡使得石墨负极既

10-13

2025

导电石墨在柔性电子中的创新应用

  导电石墨凭借其独特的层状结构和优异的电子传导能力,成为柔性电子材料领域的重要选择。其二维晶格结构允许电子在平面内高效移动,同时具备轻量化、柔韧性和化学稳定性等特性。这种材料不仅能够满足柔性器件对导电性的基础需求,还适应了可穿戴设备对轻薄、弯曲的需求场景。导电石墨的制备技术已相对成熟,化学气相沉积法和机械剥离法可精准控制材料厚度与纯度,为规模化应用奠定基础。  与金属导体相比,导电石墨在保持高导电率的同时,显著降低了材料重量,并解决了传统导体在反复弯折中易断裂的难题。这些特性使其成为柔性传感器、柔性显示屏等核心部件的理想材料,推动了电子设备从刚性向柔性形态的转型。 在柔性传感器领域,导电石墨的轻薄特性使其能够无缝集成到电子皮肤或可穿戴监测设备中。其高导电性可精确捕捉微弱的生理信号变化,如心率、肌肉活动等,而材料的柔韧性则确保传感器与人体曲线自然贴合,避免传统金属电极的僵硬感。  对于柔性

09-22

2025

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