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Material de catodo de iões de sódio branco prussiano 145mAh/G Capacidade específica D50 0,8μM
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Material de catodo de iões de sódio branco prussiano 145mAh/G Capacidade específica D50 0,8μM

MOQ: 100 g
Price: 1-1000USD/Negotiable
standard packaging: pacote de plástico
Delivery period: 5-7 dias
payment method: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Capacity: 1 t/mês
Detail Information
Lugar de origem
China
Marca
XWELL
Certificação
CE
Número do modelo
Na2MnFe(CN6)
Packaging:
Plastic package
Color:
Light gray-white powder, free of impurities, agglomeration, or large particles
SEM:
3,000× magnification
D10:
0.39 (μm)
D50:
0.80 (μm)
Na Content (%):
27±1%
Fe+Mn Content (%):
55±1%
Specific Capacity (mAh/g):
158
Destacar:

Cátodo de iões de sódio branco prussiano

,

145 mAh/G de cátodo de íons de sódio

,

Cátodo da bateria de íons de sódio D50

Descrição do produto

Material de catodo de iões de sódio branco prussiano 145mAh/g Capacidade específica D50 0,8μm

 

1Aplicações- Não.

  • - Não.Armazenamento em escala de grade : Sistemas de descarga de 4 horas (custo < 100$/kWh).
  • - Não.Potência de reserva EV : Sistemas de baterias secundárias para funcionamento a baixa temperatura.
  • - Não.Eletrónica de Consumo : Substituição do LiFePO4 em dispositivos de baixo custo.

2. Estratégias de otimização - Não.

  1. - Não.Revestimento de carbono : Melhora a condutividade electrónica (por exemplo, camada de carbono derivada da glicose).
  2. - Não.Secagem a vácuo.: Reduz a água da rede para melhorar a estabilidade do ciclo.
  3. - Não.Substituição : NaxFeMn[Fe(CN) [6] aumenta a tensão para 3,4 V (Mn2+/Mn3+ redox).

3Especificações técnicas e dados de ensaio - Não.

- Não, não. Ponto Requisito Método de ensaio Resultado
1 Embalagem Contenedor fechado Inspecção visual Conformidade
2 Aparência Pó branco-cinzento claro, isento de impurezas, aglomerações ou partículas grandes Inspecção visual Conformidade
3 D10 (μm) 0.39 Analisador de partículas a laser Conformidade
4 D50 (μm) 0.80 Analisador de partículas a laser Conformidade
5 D90 (μm) 1.6 Analisador de partículas a laser Conformidade
6 Densidade da torneira (g/cm3) 0.6 Teste de densidade do torneiro 0.8
7 Área de superfície específica (m2/g) 6.25 Adsorção de nitrogénio BET 6.41
8 Na Conteúdo (%) 27±1% ICP-OES 270,7%
9 Teor de Fe+Mn (%) 55±1% ICP-OES 550,2%
11 Capacidade específica (mAh/g) 158 Teste de meia célula de moeda 145
12 SEM 3,000× ampliação Fornecido durante a fase de I&D Conformidade

- Não.- Não.

4Vantagens materiais- Não.

Custo Ultra Baixo : Os precursores à base de ferro/cianeto reduzem os custos das matérias-primas em cerca de 60% em comparação com os óxidos em camadas.
Segurança elevada : As fortes ligações Fe-C ̇ N suprimem os riscos de fuga térmica.
Síntese escalável : Processo de co-precipitação simples (temperatura ambiente, soluções aquosas).

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Material de catodo de iões de sódio branco prussiano 145mAh/G Capacidade específica D50 0,8μM
MOQ: 100 g
Price: 1-1000USD/Negotiable
standard packaging: pacote de plástico
Delivery period: 5-7 dias
payment method: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Capacity: 1 t/mês
Detail Information
Lugar de origem
China
Marca
XWELL
Certificação
CE
Número do modelo
Na2MnFe(CN6)
Packaging:
Plastic package
Color:
Light gray-white powder, free of impurities, agglomeration, or large particles
SEM:
3,000× magnification
D10:
0.39 (μm)
D50:
0.80 (μm)
Na Content (%):
27±1%
Fe+Mn Content (%):
55±1%
Specific Capacity (mAh/g):
158
Quantidade de ordem mínima:
100 g
Preço:
1-1000USD/Negotiable
Detalhes da embalagem:
pacote de plástico
Tempo de entrega:
5-7 dias
Termos de pagamento:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte:
1 t/mês
Destacar

Cátodo de iões de sódio branco prussiano

,

145 mAh/G de cátodo de íons de sódio

,

Cátodo da bateria de íons de sódio D50

Descrição do produto

Material de catodo de iões de sódio branco prussiano 145mAh/g Capacidade específica D50 0,8μm

 

1Aplicações- Não.

  • - Não.Armazenamento em escala de grade : Sistemas de descarga de 4 horas (custo < 100$/kWh).
  • - Não.Potência de reserva EV : Sistemas de baterias secundárias para funcionamento a baixa temperatura.
  • - Não.Eletrónica de Consumo : Substituição do LiFePO4 em dispositivos de baixo custo.

2. Estratégias de otimização - Não.

  1. - Não.Revestimento de carbono : Melhora a condutividade electrónica (por exemplo, camada de carbono derivada da glicose).
  2. - Não.Secagem a vácuo.: Reduz a água da rede para melhorar a estabilidade do ciclo.
  3. - Não.Substituição : NaxFeMn[Fe(CN) [6] aumenta a tensão para 3,4 V (Mn2+/Mn3+ redox).

3Especificações técnicas e dados de ensaio - Não.

- Não, não. Ponto Requisito Método de ensaio Resultado
1 Embalagem Contenedor fechado Inspecção visual Conformidade
2 Aparência Pó branco-cinzento claro, isento de impurezas, aglomerações ou partículas grandes Inspecção visual Conformidade
3 D10 (μm) 0.39 Analisador de partículas a laser Conformidade
4 D50 (μm) 0.80 Analisador de partículas a laser Conformidade
5 D90 (μm) 1.6 Analisador de partículas a laser Conformidade
6 Densidade da torneira (g/cm3) 0.6 Teste de densidade do torneiro 0.8
7 Área de superfície específica (m2/g) 6.25 Adsorção de nitrogénio BET 6.41
8 Na Conteúdo (%) 27±1% ICP-OES 270,7%
9 Teor de Fe+Mn (%) 55±1% ICP-OES 550,2%
11 Capacidade específica (mAh/g) 158 Teste de meia célula de moeda 145
12 SEM 3,000× ampliação Fornecido durante a fase de I&D Conformidade

- Não.- Não.

4Vantagens materiais- Não.

Custo Ultra Baixo : Os precursores à base de ferro/cianeto reduzem os custos das matérias-primas em cerca de 60% em comparação com os óxidos em camadas.
Segurança elevada : As fortes ligações Fe-C ̇ N suprimem os riscos de fuga térmica.
Síntese escalável : Processo de co-precipitação simples (temperatura ambiente, soluções aquosas).

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