Materiais para baterias
Pó de Óxido de Sódio, Ferro e Manganês para Cátodo de Bateria de Íon-Sódio Na2/3 Fe1/2 Mn1/2 O2
Número do item : CL11
O preço varia com base em especificações e personalizações
- Pureza Química
- ≥ 99,9% (3N)
- Capacidade Específica 0,1C
- 180 mAh/g (1,5–4,0V)
- Tamanho da Partícula Primária
- ≤ 3 µm
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Este pó de óxido de sódio, ferro e manganês de alta pureza é um material de cátodo em camadas do tipo P2 avançado, projetado especificamente para sistemas de armazenamento de energia de íon-sódio de próxima geração. Formulado com uma composição estequiométrica precisa de Na2/3[Fe1/2Mn1/2]O2 e uma pureza mínima garantida de 99,9%, o material oferece um equilíbrio atraente entre alta capacidade específica reversível, constituintes abundantes e ecológicos, e desempenho eletroquímico de baixo custo. Ele atende à crescente demanda do mercado por químicas de bateria livres de cobalto e níquel, sem comprometer a estabilidade de voltagem ou a densidade de energia.
Projetado para pesquisa laboratorial, prototipagem e fabricação de células em escala piloto, o pó atende a instituições acadêmicas, centros de P&D de baterias e desenvolvedores comerciais de armazenamento de energia. O material é otimizado para integração em fluxos de trabalho padrão de processamento de cátodo não aquoso, incluindo fundição de pasta (slurry), revestimento por lâmina (doctor-blade) e calandragem para células tipo moeda, células tipo bolsa (pouch) e formatos cilíndricos. O tamanho controlado de suas partículas primárias garante um transporte rápido de íons de sódio através das arquiteturas dos eletrodos.
Controles de qualidade rigorosos garantem níveis ultrabaixos de impurezas de metais de transição e metais alcalinos, protegendo contra reações colaterais parasitas, decomposição do eletrólito e degradação prematura da célula. Com uma janela de voltagem operacional de 1,5 V a 4,0 V e uma capacidade específica comprovada de 180 mAh/g a 0,1C, este material de cátodo capacita engenheiros eletroquímicos a construir células de íon-sódio robustas e de alta voltagem, capazes de ciclos consistentes sob ambientes operacionais exigentes.
Principais Características
- Estrutura em Camadas Tipo P2 de Alta Pureza: Sintetizado para manter uma fase cristalográfica P2 estável que facilita caminhos de difusão de íons de sódio prismáticos abertos, proporcionando intercalação iônica rápida e desempenho superior de descarga em alta taxa.
- Composição Livre de Cobalto e Níquel: Aproveita centros ativos de ferro e manganês, abundantes na terra, para eliminar a dependência de cadeias de suprimentos voláteis, mantendo um alto potencial redox nominal e uma economia comercial atraente.
- Arquitetura de Partículas Primárias de Submicra a Finas: Projetado com um tamanho de partícula primária de ≤3 µm, maximizando o contato da superfície ativa com a rede condutora, minimizando os caminhos de difusão em estado sólido e aumentando a capacidade de taxa.
- Pureza Química Excepcional 3N: Pureza garantida de ≥99,9% com contaminantes traço rigorosamente controlados, minimizando riscos de micro-curtos internos, suprimindo a oxidação do eletrólito e preservando a estabilidade interfacial.
- Precisão Estequiométrica Controlada: A proporção molar exata de Na:Fe:Mn:O em 2/3:1/2:1/2:2 evita fases precursoras não reagidas, elimina domínios de sal-gema inativos e otimiza a utilização eletroquímica teórica.
- Alta Capacidade Inicial de Descarga Específica: Entrega até 180 mAh/g de capacidade reversível a 0,1C dentro de uma janela operacional prática de 1,5 V a 4,0 V, oferecendo alta densidade de energia específica para sistemas de cátodo de próxima geração.
- Estabilidade de Ciclo Confiável: Demonstra 70% de retenção de capacidade após 20 ciclos na avaliação inicial de meia-célula, fornecendo uma base sólida para estabilização estrutural, otimização de eletrólitos e engenharia de revestimento.
- Processabilidade de Pasta (Slurry) Simplificada: A morfologia do pó preto uniforme dispersa-se uniformemente em sistemas de ligantes NMP/PVDF e aquosos, garantindo alta adesão mecânica, superfícies revestidas lisas e baixa tortuosidade do eletrodo.
Aplicações
| Aplicação | Descrição | Principal Benefício |
|---|---|---|
| Sistemas de Armazenamento de Energia em Escala de Rede (BESS) | Módulos de bateria de íon-sódio estacionários de grande escala para redução de picos de energia renovável e armazenamento de reserva. | Reduz substancialmente os custos de matéria-prima utilizando ferro e manganês abundantes sem comprometer a segurança operacional. |
| P&D de Baterias Comercial e Acadêmico | Avaliação eletroquímica de químicas de cátodo de íon-sódio, transições de fase e compatibilidade de eletrólitos. | A alta pureza química e a estequiometria precisa fornecem dados de base reprodutíveis para publicações acadêmicas e patentes. |
| Veículos Elétricos de Baixa Velocidade (LSEVs) | Alimentação de veículos elétricos leves, e-scooters e frotas de transporte urbano que exigem unidades de potência econômicas. | Oferece densidade de energia equilibrada e alta capacidade de descarga em amplas faixas de temperatura ambiente. |
| Energia de Reserva Estacionária para Telecomunicações | Sistemas de energia de reserva para estações base sujeitos a condições de carga flutuante e ciclos de descarga profunda. | A estabilidade térmica inerente e o perfil de baixo custo tornam-no uma alternativa resiliente aos sistemas tradicionais de chumbo-ácido e LFP. |
| Plataformas de Avaliação de Eletrólitos e Aditivos | Testes de novos eletrólitos não aquosos, líquidos iônicos e condutores de estado sólido contra cátodos em camadas de alta voltagem. | A atividade redox bem definida de 1,5 V a 4,0 V permite o monitoramento claro da formação de SEI/CEI e da evolução da impedância interfacial. |
| Fabricação de Células tipo Bolsa e Cilíndricas em Escala Piloto | Mistura de pasta de eletrodo, revestimento e prensagem rolo a rolo em escala para linhas de montagem de células protótipo. | O tamanho fino das partículas (≤3 µm) permite um revestimento uniforme do coletor de corrente com excelente coesão entre o agente ligante e o condutor. |
Especificações Técnicas
| Categoria de Parâmetro | Parâmetro de Especificação | Valor / Métrica (CL11) |
|---|---|---|
| Identificação | Número do Item do Produto | CL11 |
| Propriedades Químicas | Nome do Material | Pó de Óxido de Sódio, Ferro e Manganês |
| Propriedades Químicas | Fórmula Química | Na2/3(Fe1/2Mn1/2)O2 |
| Propriedades Químicas | Proporção Estequiométrica Molar (Na : Fe : Mn : O) | 2/3 : 1/2 : 1/2 : 2 (mol) |
| Propriedades Químicas | Pureza Química (wt%) | ≥ 99,9% (Grau 3N) |
| Propriedades Físicas | Estrutura de Fase Cristalina | Estrutura em Camadas Tipo P2 |
| Propriedades Físicas | Aparência / Cor do Pó | Pó Preto |
| Propriedades Físicas | Tamanho da Partícula Primária (D50/Primária) | ≤ 3 µm |
| Dados Eletroquímicos | Capacidade Específica de Descarga (0,1C) | 180 mAh/g |
| Dados Eletroquímicos | Janela de Voltagem Operacional | 1,5 V – 4,0 V (vs. Na/Na⁺) |
| Dados Eletroquímicos | Retenção do Ciclo Inicial (20 Ciclos) | 70% |
| Limites de Impurezas Traço | Cobre (Cu) | ≤ 12 ppm |
| Limites de Impurezas Traço | Níquel (Ni) | ≤ 35 ppm |
| Limites de Impurezas Traço | Cobalto (Co) | ≤ 30 ppm |
| Limites de Impurezas Traço | Cálcio (Ca) | ≤ 7 ppm |
| Limites de Impurezas Traço | Potássio (K) | ≤ 15 ppm |
| Limites de Impurezas Traço | Magnésio (Mg) | ≤ 20 ppm |
| Limites de Impurezas Traço | Silício (Si) | ≤ 18 ppm |
| Limites de Impurezas Traço | Alumínio (Al) | ≤ 25 ppm |
| Limites de Impurezas Traço | Zircônio (Zr) | ≤ 15 ppm |
Por que Escolher Este Produto
- Síntese Consistente e Alta Pureza de Fase: Fabricado sob rigorosos parâmetros de processamento atmosférico e térmico, garantindo a formação cristalina de fase P2 pura, sem impurezas de fase secundária indesejadas ou óxidos metálicos não reagidos.
- Perfil de Baixa Impureza Traço: O controle rigoroso da matéria-prima e protocolos avançados de purificação mantêm contaminantes eletroativos críticos, como partículas de ferro/cobre e impurezas alcalinas sensíveis à umidade, em níveis de ppm negligenciáveis.
- Reologia e Processabilidade de Pasta (Slurry) Superiores: A morfologia controlada das partículas primárias facilita a mistura suave da pasta, evitando a aglomeração durante o revestimento e garantindo alta densidade de empacotamento do eletrodo após a calandragem de precisão.
- Química Escalável e de Suprimento Seguro: Ao depender inteiramente de recursos de sódio, ferro e manganês econômicos, não tóxicos e abundantes, este pó representa uma base comercialmente resiliente para o desenvolvimento de células de próxima geração.
- Suporte Abrangente ao Fluxo de Trabalho de Baterias: Apoiado pela experiência ponta a ponta da KINTEK em preparação de eletrodos, prensagem de precisão, montagem de células tipo moeda e bolsa, e equipamentos de teste.
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Pó de Óxido de Sódio, Ferro e Manganês para Cátodo de Bateria de Íon-Sódio Na2/3 Fe1/2 Mn1/2 O2
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