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BN-O3A Material do Eletrodo Positivo de Bateria de Íon Sódio Tipo O3
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BN-O3A Material do Eletrodo Positivo de Bateria de Íon Sódio Tipo O3

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
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
Destacar:

Material Catódico para Bateria de Íon Sódio Tipo O3

,

Material Catódico para Bateria de Íon Sódio BN-O3A

,

Material do eletrodo positivo BN-O3A

Descrição do produto

Níquel de sódio Óxido de ferro manganês BN-O3A Tipo O3 Bateria de íons de sódio Material de elétrodo positivo

 

Visão geral - Não.

- Não.NaNiFeMnO2 (BN-O3A) de tipo O3 é um material catódico de óxido metálico de transição em camadas para baterias de íons de sódio, com a fórmula geralNaNixFeγMn1−x−γO2Caracteriza-se pela sua elevada capacidade teórica (~ 140 mAh/g a 0,1 °C), eficácia de custo (abundantes recursos de Fe/Mn) e estabilidade estrutural.O "O3" denota uma coordenação trigonal prismática de íons Na+, permitindo um elevado teor de Na+ mas sofrendo de transições de fase irreversíveis durante o ciclo.

Características principais - Não.

  1. - Não.Composição e Estrutura - Não.

    • A estequiometria típica incluiNaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2(111-tipo) ou variantes comoNaNi0.4Fe0.2Mn0.4O2.
    • Os metais de transição (Ni, Fe, Mn) sinergizam: Não.aumenta a capacidade, Não.Estabiliza a estrutura, eFe equilibra custo/desempenho.
  2. - Não.Desafios.- Não.

    • - Não.Transições de fase irreversíveis (> 4,0 V) levam a uma degradação estrutural.
    • - Não.Sensibilidade ao ar.: Reage com a umidade, formando NaOH/Na2CO3 eletroquímicamente inativo.
    • - Não.Deformação de Jahn-Teller.das reacções secundárias do Mn3+ e do Ni4+-eletrólito.
  3. - Não.Optimização do desempenho - Não.

    • - Não.Dopagem.(por exemplo, Ti, Mg, Cu): Estabiliza a estrutura, suprime as transições de fase e aumenta a difusão de Na +.
    • - Não.Revestimento de superfície(por exemplo, Al2O3, NaTi2(PO4)3): mitiga a corrosão dos eletrólitos e melhora a ciclabilidade.
    • - Não.Controle de morfologia.: As partículas secundárias esféricas (410 μm) com grãos primários de tamanho nano aumentam a cinética.

- Não.Aplicações e perspectivas - Não.

O BN-O3A é um candidato promissor para armazenamento de energia em larga escala A utilização de baterias de iões de lítio (como, por exemplo, o armazenamento em rede, veículos elétricos) deve-se ao seu baixo custo e à sua compatibilidade com a fabricação de baterias de iões de lítio existentes.Dopagem de alta entropia.E...Fases híbridas P/O O objetivo é melhorar ainda mais a densidade de energia (> 420 Wh/kg) e a duração do ciclo (> 500 ciclos a 1C)

Especificações

Ponto Unidade Especificações Valor Norma de referência Modelo do equipamento de ensaio
Não. wt% 20.6 ± 0.3 20.7 GB/T 27598-2011 Agilent 5800
Não. wt% 17.6 ± 0.3 17.6 GB/T 27598-2011 -
Fe wt% 16.7 ± 0.3 16.7 - -
- Não wt% 16.5 ± 0.3 16.5 - -
D10 μm 7.0 ± 0.5 7.9 A partir de 1 de janeiro de 2016 -
D50 μm 9.2 ± 0.5 9.7 A partir de 1 de janeiro de 2016 Beckman Coulter LS 13320
D90 μm 11.5 ± 0.5 11.8 GB/T 5162-202X -
Densidade da torneira g/cm3 ≥ 1.9 2.0 - Instrumento de ensaio da densidade do torneiro
SSA (BET) m2/g ≤ 2.0 0.5 GB/T 19587-2004 -
2TFPD g/cm3 - - GB/T 24533-2019 MYCRO Carver 4350
0.1C Capacidade mAh/g 135 ± 2 136 Método de avaliação em meia célula -
1C Capacidade mAh/g 130 ± 2 132 Eletrólito: 1M NaPF6 em solvente de ésteres -
Eficiência - - - Área de tensão: 2,0-4,0 V -
50a Retenção (1C) % - 90 - -
NaOH wt% 0.3 0.3 - METTLER TOLEDO G20

 

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BN-O3A Material do Eletrodo Positivo de Bateria de Íon Sódio Tipo O3
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
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
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

Material Catódico para Bateria de Íon Sódio Tipo O3

,

Material Catódico para Bateria de Íon Sódio BN-O3A

,

Material do eletrodo positivo BN-O3A

Descrição do produto

Níquel de sódio Óxido de ferro manganês BN-O3A Tipo O3 Bateria de íons de sódio Material de elétrodo positivo

 

Visão geral - Não.

- Não.NaNiFeMnO2 (BN-O3A) de tipo O3 é um material catódico de óxido metálico de transição em camadas para baterias de íons de sódio, com a fórmula geralNaNixFeγMn1−x−γO2Caracteriza-se pela sua elevada capacidade teórica (~ 140 mAh/g a 0,1 °C), eficácia de custo (abundantes recursos de Fe/Mn) e estabilidade estrutural.O "O3" denota uma coordenação trigonal prismática de íons Na+, permitindo um elevado teor de Na+ mas sofrendo de transições de fase irreversíveis durante o ciclo.

Características principais - Não.

  1. - Não.Composição e Estrutura - Não.

    • A estequiometria típica incluiNaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2(111-tipo) ou variantes comoNaNi0.4Fe0.2Mn0.4O2.
    • Os metais de transição (Ni, Fe, Mn) sinergizam: Não.aumenta a capacidade, Não.Estabiliza a estrutura, eFe equilibra custo/desempenho.
  2. - Não.Desafios.- Não.

    • - Não.Transições de fase irreversíveis (> 4,0 V) levam a uma degradação estrutural.
    • - Não.Sensibilidade ao ar.: Reage com a umidade, formando NaOH/Na2CO3 eletroquímicamente inativo.
    • - Não.Deformação de Jahn-Teller.das reacções secundárias do Mn3+ e do Ni4+-eletrólito.
  3. - Não.Optimização do desempenho - Não.

    • - Não.Dopagem.(por exemplo, Ti, Mg, Cu): Estabiliza a estrutura, suprime as transições de fase e aumenta a difusão de Na +.
    • - Não.Revestimento de superfície(por exemplo, Al2O3, NaTi2(PO4)3): mitiga a corrosão dos eletrólitos e melhora a ciclabilidade.
    • - Não.Controle de morfologia.: As partículas secundárias esféricas (410 μm) com grãos primários de tamanho nano aumentam a cinética.

- Não.Aplicações e perspectivas - Não.

O BN-O3A é um candidato promissor para armazenamento de energia em larga escala A utilização de baterias de iões de lítio (como, por exemplo, o armazenamento em rede, veículos elétricos) deve-se ao seu baixo custo e à sua compatibilidade com a fabricação de baterias de iões de lítio existentes.Dopagem de alta entropia.E...Fases híbridas P/O O objetivo é melhorar ainda mais a densidade de energia (> 420 Wh/kg) e a duração do ciclo (> 500 ciclos a 1C)

Especificações

Ponto Unidade Especificações Valor Norma de referência Modelo do equipamento de ensaio
Não. wt% 20.6 ± 0.3 20.7 GB/T 27598-2011 Agilent 5800
Não. wt% 17.6 ± 0.3 17.6 GB/T 27598-2011 -
Fe wt% 16.7 ± 0.3 16.7 - -
- Não wt% 16.5 ± 0.3 16.5 - -
D10 μm 7.0 ± 0.5 7.9 A partir de 1 de janeiro de 2016 -
D50 μm 9.2 ± 0.5 9.7 A partir de 1 de janeiro de 2016 Beckman Coulter LS 13320
D90 μm 11.5 ± 0.5 11.8 GB/T 5162-202X -
Densidade da torneira g/cm3 ≥ 1.9 2.0 - Instrumento de ensaio da densidade do torneiro
SSA (BET) m2/g ≤ 2.0 0.5 GB/T 19587-2004 -
2TFPD g/cm3 - - GB/T 24533-2019 MYCRO Carver 4350
0.1C Capacidade mAh/g 135 ± 2 136 Método de avaliação em meia célula -
1C Capacidade mAh/g 130 ± 2 132 Eletrólito: 1M NaPF6 em solvente de ésteres -
Eficiência - - - Área de tensão: 2,0-4,0 V -
50a Retenção (1C) % - 90 - -
NaOH wt% 0.3 0.3 - METTLER TOLEDO G20

 

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