Moq: | 20g |
価格: | 1-1000USD/Negotiable |
標準パッケージ: | プラスチックの箱 |
配達期間: | 5~8 営業日 |
支払方法: | T/T |
ナトリウムアイアンフォスフォスファート (NaFePO4F) は,しばしばNFPPと呼ばれ,ナトリウムイオン電池のための新しいカソード材料です.特にコスト効率と資源持続可能性の観点からナトリウムイオン電池の研究の中心地となっています.
NFPPは,鉄とリン化合物に基づくカソード材料で,理論上比較的高い特異容量,通常約120-130mAh/g,これは,いくつかのリチウムベースのカソード材料と比較可能である.
NFPPは,通常,リチウム鉄リン酸塩 (LFP) と類似したオリビン構造で結晶する.NFPPの合成には高温固体反応またはソルゲル方法が含まれます.鉄塩などの先駆物をよく使いますリン酸とナトリウム塩
NFPPは,以下を含む様々なナトリウムイオン電池の用途について検討されています.
NFPPの性能を構造的変更,ドーピング,合成プロセスの最適化によって改善することを目指しています. エネルギー密度,速度能力,NFPPをナトリウムイオン電池の主流の材料にするための重点分野です.
要するに,NFPPは,リチウムベースのカソードに対する有望な代替物であり,様々なエネルギー貯蔵アプリケーションの性能,コスト,持続可能性のバランスを提供しています.
試験対象/パラメータ | ユニット | 仕様 | 試験結果 |
わかった物理的指標わかった | |||
外見 | / | 灰色黒い粉末,均質な色,硬い塊がない | 灰色黒い粉末,均質な色,硬い塊がない |
粒子の大きさの分布 D10 | μm | ≥0.4 | 0.576 |
粒子の大きさの分布 D50 | μm | 2.5±05 | 2.255 |
粒子の大きさの分布 D90 | μm | ≤85 | 6.502 |
粒子の大きさ分布 D100 | μm | ≤22 | 13.360 |
圧縮密度 | g/cm3 | 1.9±01 | 1.89 |
特定の表面面積 | m2/g | 18±3 | 18.214 |
pH 値 | / | 10±1 | 10.34 |
湿度 | ppm | ≤1000 | 780 |
わかった化学指標わかった | |||
主要要素の内容 | ほら | % | 14.9±05 |
フェ | % | 24.2±05 | |
P | % | 20.1±05 | |
C について | % | 2.5±05 | |
不浄性要素含有量 | C.C. | ppm | ≤50 |
Zn | ppm | ≤50 | |
クー | ppm | ≤10 | |
ニ | ppm | ≤50 | |
ミニ | ppm | ≤200 | |
塩分 | ppm | ≤100 | |
磁気物質含有量 | ppm | ≤1000 | 675 |
半電池データ (1.5-4.0V) | |||
0.1C 容量 | mAh/g | ≥95 | 99.99 |
1C 容量 | mAh/g | ≥95 | 95.54 |
5C 容量 | mAh/g | ≥90 | 93.35 |
第"サイクル 効率性 | % | 100±5 | 100.56 |
平均電圧 | V | ≥28 | 2.89 |
100C 容量保持 | % | ≥95 | 96.72 |
1 | 特別能力 | mAh/g | 116 | 110 | ≥120 | ≥110* | ボタンセル 4.25V-1.75V 0.1C |
2 | 最初の充電効率 | % | 86.2 | 89.9 | ≥92 | ≥90* | ボタンセル,0.1C 最初の充電の放出効率は90%未満 |
3 | 電圧プラットフォーム (放出中に) | V | 3.02 | 3.03 | ≥30 | ≥3.4* | ボタンセル,0.1C 最初の放電電電圧は,少なくとも3.0V |
4 | 性能率 | % | 89.9 | 91.6 | ≥92 | ≥92* | ボタンセル,IC放出比容量0.1C未満 92%の放出比容量 |
5 | 高速性能 | % | 80 | 81.2 | ≥85 | ≥85* | ボタンセル,放出比容量0.1C未満 85%の放出比容量 |
6 | サイクルの性能 | % | 97.6 | 97.1 | ≥98 | ≥92* | ボタンセル,ICの充電・放電サイクル 200回放電比容量 92%の最初の放電比容量未満ではない |
Moq: | 20g |
価格: | 1-1000USD/Negotiable |
標準パッケージ: | プラスチックの箱 |
配達期間: | 5~8 営業日 |
支払方法: | T/T |
ナトリウムアイアンフォスフォスファート (NaFePO4F) は,しばしばNFPPと呼ばれ,ナトリウムイオン電池のための新しいカソード材料です.特にコスト効率と資源持続可能性の観点からナトリウムイオン電池の研究の中心地となっています.
NFPPは,鉄とリン化合物に基づくカソード材料で,理論上比較的高い特異容量,通常約120-130mAh/g,これは,いくつかのリチウムベースのカソード材料と比較可能である.
NFPPは,通常,リチウム鉄リン酸塩 (LFP) と類似したオリビン構造で結晶する.NFPPの合成には高温固体反応またはソルゲル方法が含まれます.鉄塩などの先駆物をよく使いますリン酸とナトリウム塩
NFPPは,以下を含む様々なナトリウムイオン電池の用途について検討されています.
NFPPの性能を構造的変更,ドーピング,合成プロセスの最適化によって改善することを目指しています. エネルギー密度,速度能力,NFPPをナトリウムイオン電池の主流の材料にするための重点分野です.
要するに,NFPPは,リチウムベースのカソードに対する有望な代替物であり,様々なエネルギー貯蔵アプリケーションの性能,コスト,持続可能性のバランスを提供しています.
試験対象/パラメータ | ユニット | 仕様 | 試験結果 |
わかった物理的指標わかった | |||
外見 | / | 灰色黒い粉末,均質な色,硬い塊がない | 灰色黒い粉末,均質な色,硬い塊がない |
粒子の大きさの分布 D10 | μm | ≥0.4 | 0.576 |
粒子の大きさの分布 D50 | μm | 2.5±05 | 2.255 |
粒子の大きさの分布 D90 | μm | ≤85 | 6.502 |
粒子の大きさ分布 D100 | μm | ≤22 | 13.360 |
圧縮密度 | g/cm3 | 1.9±01 | 1.89 |
特定の表面面積 | m2/g | 18±3 | 18.214 |
pH 値 | / | 10±1 | 10.34 |
湿度 | ppm | ≤1000 | 780 |
わかった化学指標わかった | |||
主要要素の内容 | ほら | % | 14.9±05 |
フェ | % | 24.2±05 | |
P | % | 20.1±05 | |
C について | % | 2.5±05 | |
不浄性要素含有量 | C.C. | ppm | ≤50 |
Zn | ppm | ≤50 | |
クー | ppm | ≤10 | |
ニ | ppm | ≤50 | |
ミニ | ppm | ≤200 | |
塩分 | ppm | ≤100 | |
磁気物質含有量 | ppm | ≤1000 | 675 |
半電池データ (1.5-4.0V) | |||
0.1C 容量 | mAh/g | ≥95 | 99.99 |
1C 容量 | mAh/g | ≥95 | 95.54 |
5C 容量 | mAh/g | ≥90 | 93.35 |
第"サイクル 効率性 | % | 100±5 | 100.56 |
平均電圧 | V | ≥28 | 2.89 |
100C 容量保持 | % | ≥95 | 96.72 |
1 | 特別能力 | mAh/g | 116 | 110 | ≥120 | ≥110* | ボタンセル 4.25V-1.75V 0.1C |
2 | 最初の充電効率 | % | 86.2 | 89.9 | ≥92 | ≥90* | ボタンセル,0.1C 最初の充電の放出効率は90%未満 |
3 | 電圧プラットフォーム (放出中に) | V | 3.02 | 3.03 | ≥30 | ≥3.4* | ボタンセル,0.1C 最初の放電電電圧は,少なくとも3.0V |
4 | 性能率 | % | 89.9 | 91.6 | ≥92 | ≥92* | ボタンセル,IC放出比容量0.1C未満 92%の放出比容量 |
5 | 高速性能 | % | 80 | 81.2 | ≥85 | ≥85* | ボタンセル,放出比容量0.1C未満 85%の放出比容量 |
6 | サイクルの性能 | % | 97.6 | 97.1 | ≥98 | ≥92* | ボタンセル,ICの充電・放電サイクル 200回放電比容量 92%の最初の放電比容量未満ではない |