logo
produkty
products details
Do domu > produkty >
BN-O3A Materiał elektrody dodatniej do baterii sodowo-jonowej typu O3
produkty
Skontaktuj się z nami
Mr. Sammy Qin
86--18620492985
WeChat qzgqzg
Skontaktuj się teraz

BN-O3A Materiał elektrody dodatniej do baterii sodowo-jonowej typu O3

MOQ: 100 g
Price: 1-1000USD/Negotiable
standard packaging: Opakowanie plastikowe
Delivery period: 5-7 dni
payment method: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Capacity: 1 T/miesiąc
Detail Information
Miejsce pochodzenia
Chiny
Nazwa handlowa
XWELL
Orzecznictwo
CE
Numer modelu
BN-O3A
Na:
20.6 ± 0.3%
Ni:
17.6 ± 0.3%
Fe:
16.7 ± 0.3%
Mn:
16.5 ± 0.3%
D10:
7.0 ± 0.5um
D50:
9.2 ± 0.5um
D90:
11.5 ± 0.5um
Tap density:
≥1.9g/cm³
Podkreślić:

Materiał katody do baterii sodowo-jonowej typu O3

,

Materiał katody do baterii sodowo-jonowej BN-O3A

,

Materiał elektrody dodatniej BN-O3A

Opis produktu

Sodowy nikel, tlenek manganu żelaza BN-O3A typ O3 Materiał elektrody dodatniej baterii jonowej sodu

 

Przegląd - Nie.

- Nie.NaNiFeMnO2 typu O3 (BN-O3A) jest warstwą materiału katodowego z tlenku metalu przejściowego do baterii sodowo-jonowych, o ogólnym formuleNaNixFeγMn1−x−γO2Charakteryzuje się wysoką teoretyczną pojemnością (~ 140 mAh/g przy 0,1°C), efektywnością kosztową (obfite zasoby Fe/Mn) i stabilnością strukturalną."O3" oznacza trójkątną pryzmatyczną koordynację jonów Na+, umożliwiając wysoką zawartość Na+, ale cierpiąc na nieodwracalne zmiany fazowe podczas cyklu.

Kluczowe cechy - Nie.

  1. - Nie.Skład i struktura Wymóg:

    • Typowa stochiometria obejmuje:NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2(typ 111) lub wariantów takich jakNaNi0.4Fe0.2Mn0.4O2.
    • Metale przejściowe (Ni, Fe, Mn) synergują: Nie.zwiększa zdolność, Nie.Stabilizuje strukturę i- Nie.równoważy koszty/wydajność.
  2. - Nie.Wyzwania.Wymóg:

    • - Nie.Nieodwracalne przejścia fazowe (> 4,0 V) prowadzą do degradacji struktury.
    • - Nie.Wrażliwość na powietrze.: Reaguje z wilgocią, tworząc elektrochemicznie nieaktywny NaOH/Na2CO3.
    • - Nie.Zniekształcenie Jahn-Teller.z reakcji ubocznych Mn3+ i Ni4+-elektrolytów.
  3. - Nie.Optymalizacja wydajnościWymóg:

    • - Nie.Doping.(np. Ti, Mg, Cu): Stabilizuje strukturę, hamuje zmiany fazowe i zwiększa dyfuzję Na+.
    • - Nie.Powierzchnia (np. Al2O3, NaTi2(PO4)3): łagodzi korozję elektrolitów i poprawia możliwość cyklizacji.
    • - Nie.Kontrola morfologii.: Sferyczne cząstki wtórne (410 μm) z ziarnami pierwotnymi o wielkości nano zwiększają kinetykę.

- Nie.Zastosowania i perspektywy - Nie.

BN-O3A jest obiecującym kandydatem na Duża magazyna energii W związku z tym, że w przypadku baterii litowo-jonowych istnieje niewielka różnica w wydajności i wydajności, istnieje wiele możliwości, które można wykorzystać do wytwarzania nowych baterii.dopingu o wysokiej entropii.I...Fazy hybrydowe P/O celem jest dalsza poprawa gęstości energii (> 420 Wh/kg) i trwałości cyklu (> 500 cykli w temperaturze 1C)

Specyfikacje

Pozycja Jednostka Specyfikacja Wartość Standard referencyjny Model urządzenia badawczego
Nie. wt% 200,6 ± 0.3 20.7 GB/T 27598-2011 Agilent 5800
Ni wt% 170,6 ± 0.3 17.6 GB/T 27598-2011 -
Fe wt% 160,7 ± 0.3 16.7 - -
Mn wt% 160,5 ± 0.3 16.5 - -
D10 μm 70,0 ± 0,5 7.9 GB/T 19077-2016 -
D50 μm 9.2 ± 0.5 9.7 GB/T 19077-2016 Beckman Coulter LS 13320
D90 μm 110,5 ± 0.5 11.8 GB/T 5162-202X -
Gęstość kranu g/cm3 ≥ 1.9 2.0 - Instrument badający gęstość kranu
SSA (BET) m2/g ≤ 2.0 0.5 GB/T 19587-2004 -
2TFPD g/cm3 - - GB/T 24533-2019 MYCRO Carver 4350
0.1C Pojemność mAh/g 135 ± 2 136 Metoda oceny w półkomórce -
1C Pojemność mAh/g 130 ± 2 132 Elektrolit: 1M NaPF6 w rozpuszczalniku estrów -
Efektywność - - - Okno napięcia: 2,0-4,0 V -
50 Utrzymanie (1C) % - 90 - -
NaOH wt% 0.3 0.3 - METTLER TOLEDO G20

 

produkty
products details
BN-O3A Materiał elektrody dodatniej do baterii sodowo-jonowej typu O3
MOQ: 100 g
Price: 1-1000USD/Negotiable
standard packaging: Opakowanie plastikowe
Delivery period: 5-7 dni
payment method: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Capacity: 1 T/miesiąc
Detail Information
Miejsce pochodzenia
Chiny
Nazwa handlowa
XWELL
Orzecznictwo
CE
Numer modelu
BN-O3A
Na:
20.6 ± 0.3%
Ni:
17.6 ± 0.3%
Fe:
16.7 ± 0.3%
Mn:
16.5 ± 0.3%
D10:
7.0 ± 0.5um
D50:
9.2 ± 0.5um
D90:
11.5 ± 0.5um
Tap density:
≥1.9g/cm³
Minimalne zamówienie:
100 g
Cena:
1-1000USD/Negotiable
Szczegóły pakowania:
Opakowanie plastikowe
Czas dostawy:
5-7 dni
Zasady płatności:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply:
1 T/miesiąc
Podkreślić

Materiał katody do baterii sodowo-jonowej typu O3

,

Materiał katody do baterii sodowo-jonowej BN-O3A

,

Materiał elektrody dodatniej BN-O3A

Opis produktu

Sodowy nikel, tlenek manganu żelaza BN-O3A typ O3 Materiał elektrody dodatniej baterii jonowej sodu

 

Przegląd - Nie.

- Nie.NaNiFeMnO2 typu O3 (BN-O3A) jest warstwą materiału katodowego z tlenku metalu przejściowego do baterii sodowo-jonowych, o ogólnym formuleNaNixFeγMn1−x−γO2Charakteryzuje się wysoką teoretyczną pojemnością (~ 140 mAh/g przy 0,1°C), efektywnością kosztową (obfite zasoby Fe/Mn) i stabilnością strukturalną."O3" oznacza trójkątną pryzmatyczną koordynację jonów Na+, umożliwiając wysoką zawartość Na+, ale cierpiąc na nieodwracalne zmiany fazowe podczas cyklu.

Kluczowe cechy - Nie.

  1. - Nie.Skład i struktura Wymóg:

    • Typowa stochiometria obejmuje:NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2(typ 111) lub wariantów takich jakNaNi0.4Fe0.2Mn0.4O2.
    • Metale przejściowe (Ni, Fe, Mn) synergują: Nie.zwiększa zdolność, Nie.Stabilizuje strukturę i- Nie.równoważy koszty/wydajność.
  2. - Nie.Wyzwania.Wymóg:

    • - Nie.Nieodwracalne przejścia fazowe (> 4,0 V) prowadzą do degradacji struktury.
    • - Nie.Wrażliwość na powietrze.: Reaguje z wilgocią, tworząc elektrochemicznie nieaktywny NaOH/Na2CO3.
    • - Nie.Zniekształcenie Jahn-Teller.z reakcji ubocznych Mn3+ i Ni4+-elektrolytów.
  3. - Nie.Optymalizacja wydajnościWymóg:

    • - Nie.Doping.(np. Ti, Mg, Cu): Stabilizuje strukturę, hamuje zmiany fazowe i zwiększa dyfuzję Na+.
    • - Nie.Powierzchnia (np. Al2O3, NaTi2(PO4)3): łagodzi korozję elektrolitów i poprawia możliwość cyklizacji.
    • - Nie.Kontrola morfologii.: Sferyczne cząstki wtórne (410 μm) z ziarnami pierwotnymi o wielkości nano zwiększają kinetykę.

- Nie.Zastosowania i perspektywy - Nie.

BN-O3A jest obiecującym kandydatem na Duża magazyna energii W związku z tym, że w przypadku baterii litowo-jonowych istnieje niewielka różnica w wydajności i wydajności, istnieje wiele możliwości, które można wykorzystać do wytwarzania nowych baterii.dopingu o wysokiej entropii.I...Fazy hybrydowe P/O celem jest dalsza poprawa gęstości energii (> 420 Wh/kg) i trwałości cyklu (> 500 cykli w temperaturze 1C)

Specyfikacje

Pozycja Jednostka Specyfikacja Wartość Standard referencyjny Model urządzenia badawczego
Nie. wt% 200,6 ± 0.3 20.7 GB/T 27598-2011 Agilent 5800
Ni wt% 170,6 ± 0.3 17.6 GB/T 27598-2011 -
Fe wt% 160,7 ± 0.3 16.7 - -
Mn wt% 160,5 ± 0.3 16.5 - -
D10 μm 70,0 ± 0,5 7.9 GB/T 19077-2016 -
D50 μm 9.2 ± 0.5 9.7 GB/T 19077-2016 Beckman Coulter LS 13320
D90 μm 110,5 ± 0.5 11.8 GB/T 5162-202X -
Gęstość kranu g/cm3 ≥ 1.9 2.0 - Instrument badający gęstość kranu
SSA (BET) m2/g ≤ 2.0 0.5 GB/T 19587-2004 -
2TFPD g/cm3 - - GB/T 24533-2019 MYCRO Carver 4350
0.1C Pojemność mAh/g 135 ± 2 136 Metoda oceny w półkomórce -
1C Pojemność mAh/g 130 ± 2 132 Elektrolit: 1M NaPF6 w rozpuszczalniku estrów -
Efektywność - - - Okno napięcia: 2,0-4,0 V -
50 Utrzymanie (1C) % - 90 - -
NaOH wt% 0.3 0.3 - METTLER TOLEDO G20

 

Sitemap |  Polityka prywatności | Chiny Dobra jakość Sprzęt do laboratorium baterii Sprzedawca. 2025 GUANGDONG XWELL TECHNOLOGY CO., LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone.