| MOQ: | 100 g |
| Ceny: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Opakowanie plastikowe |
| Okres dostawy: | 5-7 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pojemność dostaw: | 1 T/miesiąc |
Siarczan litu Li2S surowiec baterii w stanie stałym bezwodny Siarczan litu o wysokiej czystości czystość 99,9%
Siarczan litu (Li2S, czystość ≥99,9%) jest krytycznym materiałem prekursorem elektrolitów stałych na bazie siarczanu (SSE) i baterii litowo-siarczanowych (Li-S).W postaci biało-żółtego proszku krystalicznego o strukturze antyfluorytowej, umożliwia bardzo wysoką przewodność jonową (> 10−3 S/cm) w SSE takich jak Li6PS5Cl i Li10GeP2S12, jednocześnie pełniąc rolę wstępnie lityzowanej katody w systemach Li-S.
| - Nie.Parametry- Nie. | - Nie.Standardowy.- Nie. | - Nie.Wynik (ppm) - Nie. |
|---|---|---|
| - Nie.Standardowy test - Nie. | GB/T 11064 | - |
| - Nie.Testy.- Nie. | ||
| Sodowy (Na) | - | 34.24 |
| Węgiel (Ca) | - | 30.24 |
| Magnez (Mg) | - | 4.55 |
| Żelazo (Fe) | - | 3.54 |
| Aluminium (Al) | - | 4.22 |
| Miedź (Cu) | - | 2.89 |
| Ołów (Pb) | - | 1.09 |
| Zynk (Zn) | - | ND (nie wykryte) |
| Włókiennicze | - | 3.32 |
| Mangan (Mn) | - | 1.34 |
| Potas (K) | - | 4.01 |
| Kadm (Cd) | - | 8.39 |
| Chrom (Cr) | - | 9.6 |
| Fosfor (P) | - | 9.0 |
| Silikon (Si) | - | ND (nie wykryte) |
- Nie.Wydajność baterii w stanie stałym - Nie.
- Nie.Wykorzystanie baterii litowo-siarkowych - Nie.
- Nie.Skalabilność przemysłowa - Nie.
| MOQ: | 100 g |
| Ceny: | 1-1000USD/Negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Opakowanie plastikowe |
| Okres dostawy: | 5-7 dni |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pojemność dostaw: | 1 T/miesiąc |
Siarczan litu Li2S surowiec baterii w stanie stałym bezwodny Siarczan litu o wysokiej czystości czystość 99,9%
Siarczan litu (Li2S, czystość ≥99,9%) jest krytycznym materiałem prekursorem elektrolitów stałych na bazie siarczanu (SSE) i baterii litowo-siarczanowych (Li-S).W postaci biało-żółtego proszku krystalicznego o strukturze antyfluorytowej, umożliwia bardzo wysoką przewodność jonową (> 10−3 S/cm) w SSE takich jak Li6PS5Cl i Li10GeP2S12, jednocześnie pełniąc rolę wstępnie lityzowanej katody w systemach Li-S.
| - Nie.Parametry- Nie. | - Nie.Standardowy.- Nie. | - Nie.Wynik (ppm) - Nie. |
|---|---|---|
| - Nie.Standardowy test - Nie. | GB/T 11064 | - |
| - Nie.Testy.- Nie. | ||
| Sodowy (Na) | - | 34.24 |
| Węgiel (Ca) | - | 30.24 |
| Magnez (Mg) | - | 4.55 |
| Żelazo (Fe) | - | 3.54 |
| Aluminium (Al) | - | 4.22 |
| Miedź (Cu) | - | 2.89 |
| Ołów (Pb) | - | 1.09 |
| Zynk (Zn) | - | ND (nie wykryte) |
| Włókiennicze | - | 3.32 |
| Mangan (Mn) | - | 1.34 |
| Potas (K) | - | 4.01 |
| Kadm (Cd) | - | 8.39 |
| Chrom (Cr) | - | 9.6 |
| Fosfor (P) | - | 9.0 |
| Silikon (Si) | - | ND (nie wykryte) |
- Nie.Wydajność baterii w stanie stałym - Nie.
- Nie.Wykorzystanie baterii litowo-siarkowych - Nie.
- Nie.Skalabilność przemysłowa - Nie.