| MOQ: | 20g |
| Ceny: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Plastikowe pudełko |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/T |
Fosforan żelaza sodu (NaFePO₄F), często nazywany NFPP, jest nowym materiałem katodowym do akumulatorów sodowo-jonowych. Oferuje kilka zalet, szczególnie pod względem opłacalności i zrównoważonego rozwoju zasobów, co czyni go centralnym punktem badań w dziedzinie akumulatorów sodowo-jonowych.
NFPP to materiał katodowy na bazie związków żelaza i fosforu. Zapewnia stosunkowo wysoką teoretyczną pojemność właściwą, zwykle w granicach 120-130 mAh/g, co jest porównywalne z niektórymi materiałami katodowymi na bazie litu.
NFPP krystalizuje zwykle w strukturze oliwinu, podobnie jak fosforan żelaza litu (LFP). Synteza NFPP obejmuje wysokotemperaturowe reakcje w stanie stałym lub metody zol-żel, często z użyciem prekursorów, takich jak sole żelaza, kwas fosforowy i sole sodu.
NFPP jest badany pod kątem różnych zastosowań w akumulatorach sodowo-jonowych, w tym:
Trwające badania mają na celu poprawę wydajności NFPP poprzez modyfikacje strukturalne, domieszkowanie i optymalizację procesów syntezy. Ulepszenia w zakresie gęstości energii, wydajności przy różnych natężeniach i żywotności cyklicznej są kluczowymi obszarami zainteresowania, aby uczynić NFPP materiałem głównym dla akumulatorów sodowo-jonowych.
Podsumowując, NFPP stanowi obiecującą alternatywę dla katod na bazie litu, oferując równowagę między wydajnością, kosztem i zrównoważonym rozwojem dla różnych zastosowań w zakresie magazynowania energii.
| Pozycja testowa/Parametr | Jednostka | Specyfikacja | Wynik testu |
| Wskaźniki fizyczne | |||
| Wygląd | / | Szaro-czarny proszek, jednolity kolor, bez twardych grudek | Szaro-czarny proszek, jednolity kolor, bez twardych grudek |
| Rozkład wielkości cząstek D10 | μm | ≥0.4 | 0.576 |
| Rozkład wielkości cząstek D50 | μm | 2.5±0.5 | 2.255 |
| Rozkład wielkości cząstek D90 | μm | ≤8.5 | 6.502 |
| Rozkład wielkości cząstek D100 | μm | ≤22 | 13.360 |
| Gęstość zagęszczania | g/cm³ | 1.9±0.1 | 1.89 |
| Powierzchnia właściwa | m²/g | 18±3 | 18.214 |
| Wartość pH | / | 10±1 | 10.34 |
| Wilgotność | ppm | ≤1000 | 780 |
| Wskaźniki chemiczne | |||
| Zawartość głównego pierwiastka | Na | % | 14.9±0.5 |
| Fe | % | 24.2±0.5 | |
| P | % | 20.1±0.5 | |
| C | % | 2.5±0.5 | |
| Zawartość pierwiastków zanieczyszczeń | Cr | ppm | ≤50 |
| Zn | ppm | ≤50 | |
| Cu | ppm | ≤10 | |
| Ni | ppm | ≤50 | |
| Mn | ppm | ≤200 | |
| Mg | ppm | ≤100 | |
| Zawartość substancji magnetycznych | ppm | ≤1000 | 675 |
| **Dane półogniwa (1,5-4,0 V)** | |||
| Pojemność 0,1C | mAh/g | ≥95 | 99.99 |
| Pojemność 1C | mAh/g | ≥95 | 95.54 |
| Pojemność 5C | mAh/g | ≥90 | 93.35 |
| Wydajność pierwszego cyklu | % | 100±5 | 100.56 |
| Średnie napięcie | V | ≥2.8 | 2.89 |
| Retencja pojemności 100C | % | ≥95 | 96.72 |
| 1 | Pojemność właściwa | mAh/g | 116 | 110 | ≥120 | ≥110* | Ogniwo guzikowe, 4,25V-1,75V, 0,1C |
| 2 | Wydajność pierwszego ładowania | % | 86.2 | 89.9 | ≥92 | ≥90* | Ogniwo guzikowe, wydajność pierwszego ładowania i rozładowania 0,1C nie mniejsza niż 90% |
| 3 | Platforma napięciowa (podczas rozładowania) | V | 3.02 | 3.03 | ≥3.0 | ≥3.4* | Ogniwo guzikowe, napięcie pierwszego rozładowania 0,1C nie mniejsze niż 3,0V |
| 4 | Wydajność przy różnych natężeniach | % | 89.9 | 91.6 | ≥92 | ≥92* | Ogniwo guzikowe, pojemność rozładowania IC nie mniejsza niż pojemność rozładowania 0,1C wynosząca 92% |
| 5 | Wydajność przy wysokich natężeniach | % | 80 | 81.2 | ≥85 | ≥85* | Ogniwo guzikowe, pojemność rozładowania nie mniejsza niż pojemność rozładowania 0,1C wynosząca 85% |
| 6 | Wydajność cykliczna | % | 97.6 | 97.1 | ≥98 | ≥92* | Ogniwo guzikowe, cykl ładowania-rozładowania IC 200 razy po pojemności rozładowania nie mniejszej niż pojemność pierwszego rozładowania wynosząca 92% |
| MOQ: | 20g |
| Ceny: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Plastikowe pudełko |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/T |
Fosforan żelaza sodu (NaFePO₄F), często nazywany NFPP, jest nowym materiałem katodowym do akumulatorów sodowo-jonowych. Oferuje kilka zalet, szczególnie pod względem opłacalności i zrównoważonego rozwoju zasobów, co czyni go centralnym punktem badań w dziedzinie akumulatorów sodowo-jonowych.
NFPP to materiał katodowy na bazie związków żelaza i fosforu. Zapewnia stosunkowo wysoką teoretyczną pojemność właściwą, zwykle w granicach 120-130 mAh/g, co jest porównywalne z niektórymi materiałami katodowymi na bazie litu.
NFPP krystalizuje zwykle w strukturze oliwinu, podobnie jak fosforan żelaza litu (LFP). Synteza NFPP obejmuje wysokotemperaturowe reakcje w stanie stałym lub metody zol-żel, często z użyciem prekursorów, takich jak sole żelaza, kwas fosforowy i sole sodu.
NFPP jest badany pod kątem różnych zastosowań w akumulatorach sodowo-jonowych, w tym:
Trwające badania mają na celu poprawę wydajności NFPP poprzez modyfikacje strukturalne, domieszkowanie i optymalizację procesów syntezy. Ulepszenia w zakresie gęstości energii, wydajności przy różnych natężeniach i żywotności cyklicznej są kluczowymi obszarami zainteresowania, aby uczynić NFPP materiałem głównym dla akumulatorów sodowo-jonowych.
Podsumowując, NFPP stanowi obiecującą alternatywę dla katod na bazie litu, oferując równowagę między wydajnością, kosztem i zrównoważonym rozwojem dla różnych zastosowań w zakresie magazynowania energii.
| Pozycja testowa/Parametr | Jednostka | Specyfikacja | Wynik testu |
| Wskaźniki fizyczne | |||
| Wygląd | / | Szaro-czarny proszek, jednolity kolor, bez twardych grudek | Szaro-czarny proszek, jednolity kolor, bez twardych grudek |
| Rozkład wielkości cząstek D10 | μm | ≥0.4 | 0.576 |
| Rozkład wielkości cząstek D50 | μm | 2.5±0.5 | 2.255 |
| Rozkład wielkości cząstek D90 | μm | ≤8.5 | 6.502 |
| Rozkład wielkości cząstek D100 | μm | ≤22 | 13.360 |
| Gęstość zagęszczania | g/cm³ | 1.9±0.1 | 1.89 |
| Powierzchnia właściwa | m²/g | 18±3 | 18.214 |
| Wartość pH | / | 10±1 | 10.34 |
| Wilgotność | ppm | ≤1000 | 780 |
| Wskaźniki chemiczne | |||
| Zawartość głównego pierwiastka | Na | % | 14.9±0.5 |
| Fe | % | 24.2±0.5 | |
| P | % | 20.1±0.5 | |
| C | % | 2.5±0.5 | |
| Zawartość pierwiastków zanieczyszczeń | Cr | ppm | ≤50 |
| Zn | ppm | ≤50 | |
| Cu | ppm | ≤10 | |
| Ni | ppm | ≤50 | |
| Mn | ppm | ≤200 | |
| Mg | ppm | ≤100 | |
| Zawartość substancji magnetycznych | ppm | ≤1000 | 675 |
| **Dane półogniwa (1,5-4,0 V)** | |||
| Pojemność 0,1C | mAh/g | ≥95 | 99.99 |
| Pojemność 1C | mAh/g | ≥95 | 95.54 |
| Pojemność 5C | mAh/g | ≥90 | 93.35 |
| Wydajność pierwszego cyklu | % | 100±5 | 100.56 |
| Średnie napięcie | V | ≥2.8 | 2.89 |
| Retencja pojemności 100C | % | ≥95 | 96.72 |
| 1 | Pojemność właściwa | mAh/g | 116 | 110 | ≥120 | ≥110* | Ogniwo guzikowe, 4,25V-1,75V, 0,1C |
| 2 | Wydajność pierwszego ładowania | % | 86.2 | 89.9 | ≥92 | ≥90* | Ogniwo guzikowe, wydajność pierwszego ładowania i rozładowania 0,1C nie mniejsza niż 90% |
| 3 | Platforma napięciowa (podczas rozładowania) | V | 3.02 | 3.03 | ≥3.0 | ≥3.4* | Ogniwo guzikowe, napięcie pierwszego rozładowania 0,1C nie mniejsze niż 3,0V |
| 4 | Wydajność przy różnych natężeniach | % | 89.9 | 91.6 | ≥92 | ≥92* | Ogniwo guzikowe, pojemność rozładowania IC nie mniejsza niż pojemność rozładowania 0,1C wynosząca 92% |
| 5 | Wydajność przy wysokich natężeniach | % | 80 | 81.2 | ≥85 | ≥85* | Ogniwo guzikowe, pojemność rozładowania nie mniejsza niż pojemność rozładowania 0,1C wynosząca 85% |
| 6 | Wydajność cykliczna | % | 97.6 | 97.1 | ≥98 | ≥92* | Ogniwo guzikowe, cykl ładowania-rozładowania IC 200 razy po pojemności rozładowania nie mniejszej niż pojemność pierwszego rozładowania wynosząca 92% |