나트륨 철포스포스파트 (NaFePO4F), 흔히 NFPP로 지칭되는 나트륨 이온 배터리의 새로운 카토드 재료입니다.특히 비용 효율성과 자원 지속가능성 측면에서, 나트륨 이온 배터리 분야의 연구의 중심지입니다.
NFPP는 철과 인산 화합물을 기반으로 한 카토드 물질입니다. 일반적으로 120-130 mAh/g 정도의 상대적으로 높은 이론적 특량을 제공합니다.일부 리?? 기반 카토드 물질과 비교할 수 있습니다..
NFPP는 일반적으로 리?? 철화염 (LFP) 과 유사한 올리빈 구조에서 결정화됩니다. NFPP의 합성은 고온 고체 상태 반응 또는 솔 젤 방법,종종 철 소금과 같은 전초 물질을 사용합니다., 인산산, 나트륨 소금.
NFPP는 다음과 같은 다양한 나트륨 이온 배터리 응용 분야에 대해 탐구되고 있습니다.
현재 진행 중인 연구는 구조적 수정, 도핑 및 합성 프로세스의 최적화를 통해 NFPP의 성능을 향상시키는 것을 목표로합니다. 에너지 밀도, 속도 능력,나트륨 이온 배터리의 주류 재료로 NFPP를 만드는 데 초점을 맞추는 주요 분야입니다..
요약하자면, NFPP는 리?? 기반 카토드에 대한 유망한 대안으로 다양한 에너지 저장 애플리케이션에 대한 성능, 비용 및 지속가능성의 균형을 제공합니다.
테스트 항목/파라미터 | 단위 | 사양 | 시험 결과 |
- 네물리적 지표- 네 | |||
외모 | / | 회색-검은 분말, 균일한 색상, 단단한 덩어리 없습니다. | 회색-검은 분말, 균일한 색상, 단단한 덩어리 없습니다. |
입자 크기 분포 D10 | μm | ≥ 0.4 | 0.576 |
입자 크기 분포 D50 | μm | 20.5±0.5 | 2.255 |
입자 크기 분포 D90 | μm | ≤ 85 | 6.502 |
입자 크기 분포 D100 | μm | ≤22 | 13.360 |
압축 밀도 | g/cm3 | 10.9±0.1 | 1.89 |
특정 면적 | m2/g | 18±3 | 18.214 |
pH 값 | / | 10±1 | 10.34 |
수분 | ppm | ≤1000 | 780 |
- 네화학적 지표- 네 | |||
주요 요소 내용 | 네 | % | 140.9±0.5 |
페 | % | 240.2±0.5 | |
P | % | 200.1±0.5 | |
C | % | 20.5±0.5 | |
불순물 요소 함수 | Cr | ppm | ≤50 |
Zn | ppm | ≤50 | |
큐 | ppm | ≤10 | |
니 | ppm | ≤50 | |
원 | ppm | ≤200 | |
Mg | ppm | ≤100 | |
자기 물질 함유량 | ppm | ≤1000 | 675 |
** 반전지 데이터 (1.5-4.0V) ** | |||
0.1C 용량 | mAh/g | ≥95 | 99.99 |
1C 용량 | mAh/g | ≥95 | 95.54 |
5C 용량 | mAh/g | ≥90 | 93.35 |
첫 번째 주기의 효율성 | % | 100±5 | 100.56 |
평균 전압 | V | ≥ 28 | 2.89 |
100C 용량 유지 | % | ≥95 | 96.72 |
1 | 특정 용량 | mAh/g | 116 | 110 | ≥ 120 | ≥110* | 버튼 셀, 4.25V-1.75V, 0.1C |
2 | 첫 충전 효율성 | % | 86.2 | 89.9 | ≥ 92 | ≥90* | 버튼 셀, 0.1C 첫 충전 배열 효율 90% 이하 |
3 | 전압 플랫폼 (부하 중) | V | 3.02 | 3.03 | ≥3.0 | ≥3.4* | 버튼 셀, 0.1C 첫 번째 배열 전압은 3.0V 이하 |
4 | 연산율 | % | 89.9 | 91.6 | ≥ 92 | ≥92* | 버튼 셀, IC 방출 비율 용량 0.1C 이하 92%의 방출 비율 용량 |
5 | 높은 성능 | % | 80 | 81.2 | ≥ 85 | ≥ 85* | 버튼 셀, 방출 비율 용량 0.1C 이하 85%의 방출 비율 용량 |
6 | 사이클 성능 | % | 97.6 | 97.1 | ≥98 | ≥92* | 버튼 셀, IC 충전-폐하 사이클 200번 후 배열 비율 용량 92%의 첫 번째 배열 비율 용량 이하 |
나트륨 철포스포스파트 (NaFePO4F), 흔히 NFPP로 지칭되는 나트륨 이온 배터리의 새로운 카토드 재료입니다.특히 비용 효율성과 자원 지속가능성 측면에서, 나트륨 이온 배터리 분야의 연구의 중심지입니다.
NFPP는 철과 인산 화합물을 기반으로 한 카토드 물질입니다. 일반적으로 120-130 mAh/g 정도의 상대적으로 높은 이론적 특량을 제공합니다.일부 리?? 기반 카토드 물질과 비교할 수 있습니다..
NFPP는 일반적으로 리?? 철화염 (LFP) 과 유사한 올리빈 구조에서 결정화됩니다. NFPP의 합성은 고온 고체 상태 반응 또는 솔 젤 방법,종종 철 소금과 같은 전초 물질을 사용합니다., 인산산, 나트륨 소금.
NFPP는 다음과 같은 다양한 나트륨 이온 배터리 응용 분야에 대해 탐구되고 있습니다.
현재 진행 중인 연구는 구조적 수정, 도핑 및 합성 프로세스의 최적화를 통해 NFPP의 성능을 향상시키는 것을 목표로합니다. 에너지 밀도, 속도 능력,나트륨 이온 배터리의 주류 재료로 NFPP를 만드는 데 초점을 맞추는 주요 분야입니다..
요약하자면, NFPP는 리?? 기반 카토드에 대한 유망한 대안으로 다양한 에너지 저장 애플리케이션에 대한 성능, 비용 및 지속가능성의 균형을 제공합니다.
테스트 항목/파라미터 | 단위 | 사양 | 시험 결과 |
- 네물리적 지표- 네 | |||
외모 | / | 회색-검은 분말, 균일한 색상, 단단한 덩어리 없습니다. | 회색-검은 분말, 균일한 색상, 단단한 덩어리 없습니다. |
입자 크기 분포 D10 | μm | ≥ 0.4 | 0.576 |
입자 크기 분포 D50 | μm | 20.5±0.5 | 2.255 |
입자 크기 분포 D90 | μm | ≤ 85 | 6.502 |
입자 크기 분포 D100 | μm | ≤22 | 13.360 |
압축 밀도 | g/cm3 | 10.9±0.1 | 1.89 |
특정 면적 | m2/g | 18±3 | 18.214 |
pH 값 | / | 10±1 | 10.34 |
수분 | ppm | ≤1000 | 780 |
- 네화학적 지표- 네 | |||
주요 요소 내용 | 네 | % | 140.9±0.5 |
페 | % | 240.2±0.5 | |
P | % | 200.1±0.5 | |
C | % | 20.5±0.5 | |
불순물 요소 함수 | Cr | ppm | ≤50 |
Zn | ppm | ≤50 | |
큐 | ppm | ≤10 | |
니 | ppm | ≤50 | |
원 | ppm | ≤200 | |
Mg | ppm | ≤100 | |
자기 물질 함유량 | ppm | ≤1000 | 675 |
** 반전지 데이터 (1.5-4.0V) ** | |||
0.1C 용량 | mAh/g | ≥95 | 99.99 |
1C 용량 | mAh/g | ≥95 | 95.54 |
5C 용량 | mAh/g | ≥90 | 93.35 |
첫 번째 주기의 효율성 | % | 100±5 | 100.56 |
평균 전압 | V | ≥ 28 | 2.89 |
100C 용량 유지 | % | ≥95 | 96.72 |
1 | 특정 용량 | mAh/g | 116 | 110 | ≥ 120 | ≥110* | 버튼 셀, 4.25V-1.75V, 0.1C |
2 | 첫 충전 효율성 | % | 86.2 | 89.9 | ≥ 92 | ≥90* | 버튼 셀, 0.1C 첫 충전 배열 효율 90% 이하 |
3 | 전압 플랫폼 (부하 중) | V | 3.02 | 3.03 | ≥3.0 | ≥3.4* | 버튼 셀, 0.1C 첫 번째 배열 전압은 3.0V 이하 |
4 | 연산율 | % | 89.9 | 91.6 | ≥ 92 | ≥92* | 버튼 셀, IC 방출 비율 용량 0.1C 이하 92%의 방출 비율 용량 |
5 | 높은 성능 | % | 80 | 81.2 | ≥ 85 | ≥ 85* | 버튼 셀, 방출 비율 용량 0.1C 이하 85%의 방출 비율 용량 |
6 | 사이클 성능 | % | 97.6 | 97.1 | ≥98 | ≥92* | 버튼 셀, IC 충전-폐하 사이클 200번 후 배열 비율 용량 92%의 첫 번째 배열 비율 용량 이하 |