Продукты Расходные материалы и сырье для аккумуляторных лабораторий Материалы для аккумуляторов Углеродсодержащий порошок фосфата натрия-ванадия Na3V2PO43 — катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов
Категории
Категории
Углеродсодержащий порошок фосфата натрия-ванадия Na3V2PO43 — катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов

Материалы для аккумуляторов

Углеродсодержащий порошок фосфата натрия-ванадия Na3V2PO43 — катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов

Артикул : CL10

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Чистота
≥ 99.9% (3N)
Размер частиц (D50)
1.0 - 2.0 мкм
Содержание углерода
3.0 мас.%
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Характеристики

Почему выбирают нас

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Обзор продукта

Изображение продукта 1

Изображение продукта 2

Этот высокочистый углеродсодержащий порошок фосфата натрия-ванадия является первоклассным катодным материалом со структурой NASICON, специально разработанным для высокоскоростных и долговечных систем хранения энергии на основе натрий-ионных аккумуляторов. Благодаря оптимизированному поверхностному слою из проводящего углерода (3 мас.%) материал решает проблему присущей полианионным фосфатам низкой электронной проводимости, сохраняя при этом открытые трехмерные пути диффузии ионов натрия. Активный материал обеспечивает исключительную структурную целостность и плоские плато напряжения во время электрохимических циклов заряда и разряда.

Разработанный для передовых исследований материалов, электрохимических лабораторий и промышленного пилотного производства аккумуляторов, этот активный порошок обеспечивает воспроизводимые характеристики при стандартных процессах изготовления электродов. Он легко интегрируется в процессы приготовления суспензий, нанесения покрытия методом ракеля и каландрирования, способствуя производству однородных электродов высокой плотности для дисковых, пакетных и цилиндрических прототипов натрий-ионных аккумуляторов.

Строгий контроль синтеза гарантирует точную стехиометрию, сверхнизкий уровень примесей переходных и щелочных металлов, а также узкое распределение частиц по размерам в диапазоне от 1 до 2 микрон. Этот строгий контроль качества обеспечивает исключительную стабильность характеристик от партии к партии, минимальные побочные реакции при высоких рабочих напряжениях и высокую термическую стабильность в сложных условиях электрохимических испытаний.

Основные характеристики

  • Прочный каркас NASICON: Открытая трехмерная кристаллическая структура, состоящая из октаэдров ванадия и тетраэдров фосфата, обеспечивает быструю многоканальную транспортировку ионов натрия с минимальным изменением объема решетки во время циклов.
  • Равномерное углеродное покрытие in-situ: Однородная углеродная оболочка (3,0 мас.%) покрывает каждую субмикронную частицу, создавая тесную проводящую сеть, которая максимизирует использование активного материала и скоростные характеристики.
  • Узкое распределение частиц 1–2 мкм: Контролируемый размер частиц от субмикронного до микронного обеспечивает быструю диффузию в твердом теле, равномерную плотность упаковки и оптимальную реологию суспензии без агломерации.
  • Высокая химическая чистота (≥ 99,9%): Производится в строгих условиях «чистой комнаты» с допуском на уровне ppm для критических металлических примесей, таких как железо, медь и никель, что предотвращает преждевременную деградацию электролита и микрокороткие замыкания.
  • Стабильное высоковольтное плато окисления-восстановления: Работает через обратимую пару V4+/V3+ при напряжении примерно 3,4 В относительно Na/Na+, обеспечивая надежную энергоотдачу и высокую энергоэффективность цикла.
  • Превосходная термическая и структурная стабильность: Ковалентный полианионный фосфатный каркас обеспечивает внутреннюю термическую безопасность в полностью заряженном состоянии, препятствуя выделению кислорода даже при повышенных рабочих температурах.
  • Исключительная совместимость с процессами обработки суспензий: Демонстрирует превосходные характеристики диспергирования в стандартных системах растворитель-связующее (таких как NMP/PVDF), обеспечивая механически прочные покрытия электродов без трещин на алюминиевых токосъемниках.

Области применения

Применение Описание Ключевое преимущество
Высокоскоростные натрий-ионные аккумуляторы Изготовление катодов для быстрой зарядки в мощных натрий-ионных ячейках и импульсных системах питания. Высокий коэффициент 3D-ионной диффузии обеспечивает стабильную емкость разряда при высоких C-скоростях без разрушения структуры.
Сетевые системы хранения энергии (BESS) Разработка прототипов крупноформатных стационарных накопителей энергии с длительным сроком службы и низкой стоимостью системы. Полианионный каркас обеспечивает превосходное сохранение емкости в течение тысяч циклов глубокого разряда при комнатной и повышенной температурах.
НИОКР низкотемпературных аккумуляторов Разработка натрий-ионных химических систем, способных работать в условиях отрицательных температур и экстремальных сред. Низкая энергия активации для экстракции/вставки натрия поддерживает ионную кинетику при температурах до -20°C и ниже.
Исследования электрохимической кинетики Фундаментальная характеризация кинетики диффузии в твердом теле, фазовых переходов и формирования межфазных слоев с помощью полуячеек и симметричных ячеек. Высокая химическая чистота 3N и точная стехиометрия исключают паразитные шумы в аналитических электрохимических измерениях.
Гибридные суперконденсаторы и двух-ионные устройства Использование в качестве фарадеевского катода в паре с емкостными углеродными анодами в асимметричных суперконденсаторах с высокой плотностью энергии. Сочетает высокое рабочее напряжение с быстрой кинетикой переноса заряда, стирая грань между аккумуляторами и суперконденсаторами.
Оптимизация обработки электродов Исследования каландрирования, плотности уплотнения и оптимизации связующего с использованием автоматизированных лабораторных валковых прессов и линий нанесения покрытий. Стабильная морфология 1–2 мкм обеспечивает предсказуемое реологическое поведение и равномерную пористость электрода.

Технические характеристики

Параметр спецификации Значение / Детали
Идентификатор продукта CL10
Химическая формула Углеродсодержащий Na3V2(PO4)3 (C-NVP)
Молярное соотношение состава ядра Na : V : P : O = 3,0 : 2,0 : 3,0 : 12,0 (моль)
Чистота (мас.%) ≥ 99,9% (марка 3N)
Содержание углерода (мас.%) 3,0 мас.% (C : Na3V2(PO4)3 = 3 : 97 мас.%)
Средний размер частиц (D50) 1,0 – 2,0 мкм
Физический вид Серо-черный мелкий порошок
Кристаллическая структура NASICON (пространственная группа R-3c)
Теоретическая емкость ~117,6 мАч/г (на основе двухэлектронной реакции)
Диапазон рабочего напряжения 2,5 В – 3,8 В относительно Na/Na+
Примесь: Железо (Fe) ≤ 10 ppm
Примесь: Медь (Cu) ≤ 6 ppm
Примесь: Никель (Ni) ≤ 20 ppm
Примесь: Кремний (Si) ≤ 30 ppm
Примесь: Алюминий (Al) ≤ 35 ppm
Примесь: Цирконий (Zr) ≤ 18 ppm
Примесь: Магний (Mg) ≤ 15 ppm
Примесь: Кальций (Ca) ≤ 7 ppm
Примесь: Калий (K) ≤ 5 ppm
Примесь: Барий (Ba) ≤ 5 ppm

Почему стоит выбрать этот продукт

  • Разработано для высокоточных исследований: Произведено с жестким стехиометрическим контролем и всесторонним мониторингом микроэлементов, чтобы гарантировать, что экспериментальные показатели ячеек отражают истинную кинетику материала, а не артефакты примесей.
  • Оптимизированный углеродный нанослой: Непрерывная однородная углеродная матрица устраняет локальные зоны высокого сопротивления, максимизируя скоростные характеристики и предотвращая агломерацию активного материала при смешивании суспензии.
  • Бесшовная интеграция в рабочий процесс: Идеально подходит для использования с лабораторными вакуумными смесителями, прецизионными ракельными установками и нагреваемыми валковыми прессами, способствуя надежному изготовлению электродов с высокой массовой нагрузкой активного материала.
  • Высокая воспроизводимость от партии к партии: Каждая производственная партия проходит строгий аналитический контроль, гарантирующий стабильное распределение частиц по размерам, содержание углерода и фазовую чистоту на протяжении долгосрочных исследовательских проектов.
  • Комплексные решения для материалов: Поддерживается обширным опытом применения во всем процессе производства натрий-ионных аккумуляторов, от синтеза активного порошка до сборки дисковых и пакетных ячеек.

Свяжитесь с нашей командой технических специалистов сегодня, чтобы запросить ценовое предложение, заказать образцы для оценки или обсудить индивидуальные требования к материалам и обработке аккумуляторов.

Нам доверяют лидеры отрасли

Наши партнеры-клиенты
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

Техническая спецификация продукта

Углеродсодержащий порошок фосфата натрия-ванадия Na3V2PO43 — катодный материал для натрий-ионных аккумуляторов

Каталог категорий

Материалы Для Аккумуляторов


ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные товары

Лабораторная круглая двунаправленная пресс-форма

Лабораторная круглая двунаправленная пресс-форма

Прецизионная круглая двунаправленная пресс-форма для лабораторного использования, уплотнение высокой плотности, легированная сталь Cr12MoV. Идеально подходит для порошковой металлургии и керамики.

Посмотреть детали
Лаборатория XRF борная кислота порошок гранулы прессования прессформы для лабораторного использования

Лаборатория XRF борная кислота порошок гранулы прессования прессформы для лабораторного использования

Высокоточная пресс-форма для прессования гранул борной кислоты для точной пробоподготовки. Прочная инструментальная сталь из высококачественного сплава обеспечивает надежные результаты рентгенофлуоресцентной спектрометрии.

Посмотреть детали
Динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ для порошков и пористых материалов

Динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ для порошков и пористых материалов

Высокоточный динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ, разработанный для быстрой и точной характеризации аккумуляторных материалов, катализаторов и пористых порошков. Оснащен передовым детектором теплопроводности, обладает чувствительностью к сверхнизкой удельной поверхности (от 0,0005 м²/г) и высокой пропускной способностью (время анализа — 3 минуты).

Посмотреть детали
Лабораторная цилиндрическая пресс-форма для лабораторного использования

Лабораторная цилиндрическая пресс-форма для лабораторного использования

Прецизионные цилиндрические пресс-формы для подготовки лабораторных образцов. Прочные, высокопроизводительные и настраиваемые для XRF, исследования батарей и тестирования материалов. Приобретайте уже сегодня!

Посмотреть детали
Лабораторный смеситель сухого порошка для гранул

Лабораторный смеситель сухого порошка для гранул

Высокоэффективный смеситель сухого порошка и лабораторное смесительное оборудование для равномерного смешивания гранул, очистки из нержавеющей стали, гибкой загрузки и надежной обработки в фармацевтической, химической, пищевой, керамической, металлургической отраслях и производстве кормов с практичной эксплуатацией и эффективным оборотом материалов

Посмотреть детали
Система измерения удельного электрического сопротивления и плотности прессования порошков для литиевых аккумуляторов

Система измерения удельного электрического сопротивления и плотности прессования порошков для литиевых аккумуляторов

Оптимизируйте составы катодных и анодных суспензий с помощью этой автоматизированной системы измерения удельного сопротивления и плотности прессования порошков для литиевых аккумуляторов. Система оснащена сервоприводом с замкнутым контуром для создания давления, высокоточным мониторингом смещения, синхронной регистрацией параметров окружающей среды и автоматизированным аналитическим программным обеспечением для прецизионного контроля качества электродов.

Посмотреть детали