MOQ: | 20g |
ราคา: | 1-1000USD/Negotiable |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องพลาสติก |
ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการชำระเงิน: | T/T |
โซเดียมไอรอนฟอสโฟสฟาต (NaFePO4F) หรือมักเรียกว่า NFPP เป็นวัสดุคาโทดใหม่สําหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของประสิทธิภาพในเรื่องค่าใช้จ่ายและความยั่งยืนของทรัพยากรทําให้มันเป็นจุดสําคัญของการวิจัยในสาขาแบตเตอรี่โซเดียมไอออน
NFPP เป็นวัสดุคาโทดที่ใช้สารประกอบเหล็กและฟอสฟอรัส มันให้ความสามารถเชิงทฤษฎีที่ค่อนข้างสูง โดยทั่วไปประมาณ 120-130 mAh/gซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับวัสดุคาโทดฐานลิเดียมบางชนิด.
NFPP ปกติจะกระจกในโครงสร้างโอลิวิน, เหมือนกับฟอสเฟตเหล็กลิเดียม (LFP). การสังเคราะห์ของ NFPP รวมถึงปฏิกิริยาในสภาพแข็งที่อุณหภูมิสูงหรือวิธี sol-gel,มักใช้สารประกอบก่อน เช่น เกลือเหล็ก, แซดฟอสฟอริก และเกลือนาเดียม
NFPP กําลังถูกสํารวจสําหรับการใช้งานแบตเตอรี่โซเดียมไอออนต่างๆ รวมถึง:
การวิจัยที่กําลังดําเนินอยู่มีเป้าหมายในการปรับปรุงผลงานของ NFPP ผ่านการปรับปรุงโครงสร้าง, doping, และการปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห์และอายุของวงจรเป็นพื้นที่สําคัญในการเน้นในการทําให้ NFPP เป็นวัสดุหลักสําหรับแบตเตอรี่ไอนโซเดียม.
โดยสรุป NFPP เป็นตัวแทนที่น่าหวังของแคธอดที่ใช้ลิทธิียม โดยนําเสนอความสมดุลของผลงาน ค่าใช้จ่าย และความยั่งยืนสําหรับการใช้งานในการเก็บพลังงานต่าง ๆ
ปัจจัยการทดสอบ/ปารามิเตอร์ | หน่วย | รายละเอียด | ผลการทดสอบ |
ครับตัวชี้วัดทางกายภาพครับ | |||
ลักษณะ | / | สีเทา-ดํา ขนาดผง สีเดียวกัน ไม่มีก้อนแข็ง | สีเทา-ดํา ขนาดผง สีเดียวกัน ไม่มีก้อนแข็ง |
การกระจายขนาดอนุภาค D10 | μm | ≥ 0.4 | 0.576 |
การกระจายขนาดอนุภาค D50 | μm | 2.5±05 | 2.255 |
การกระจายขนาดอนุภาค D90 | μm | ≤ 85 | 6.502 |
การกระจายขนาดอนุภาค D100 | μm | ≤ 22 | 13.360 |
ความหนาแน่น | g/cm3 | 10.9±0.1 | 1.89 |
พื้นที่พื้นที่เฉพาะ | m2/g | 18±3 | 18.214 |
ค่า pH | / | 10±1 | 10.34 |
ความชื้น | ppm | ≤ 1000 | 780 |
ครับตัวชี้วัดทางเคมีครับ | |||
เนื้อหาองค์ประกอบหลัก | ไม่ | % | 140.9±0.5 |
Fe | % | 24.2±05 | |
P | % | 20.1±05 | |
C | % | 2.5±05 | |
เนื้อหาของธาตุอ่อนแอ | Cr | ppm | ≤ 50 |
Zn | ppm | ≤ 50 | |
คู | ppm | ≤10 | |
นี | ppm | ≤ 50 | |
Mn | ppm | ≤ 200 | |
Mg | ppm | ≤ 100 | |
สารแม่เหล็ก | ppm | ≤ 1000 | 675 |
**ข้อมูลครึ่งเซลล์ (1.5-4.0V) ** | |||
0.1C ความสามารถ | mAh/g | ≥ 95 | 99.99 |
1C ความจุ | mAh/g | ≥ 95 | 95.54 |
5C ความจุ | mAh/g | ≥ 90 | 93.35 |
ประสิทธิภาพของวงจรแรก | % | 100±5 | 100.56 |
ความดันเฉลี่ย | V | ≥ 28 | 2.89 |
100C การรักษาความจุ | % | ≥ 95 | 96.72 |
1 | ความสามารถเฉพาะเจาะจง | mAh/g | 116 | 110 | ≥ 120 | ≥ 110* | เซลล์ปุ่ม 4.25V-1.75V 0.1C |
2 | ประสิทธิภาพการชาร์จครั้งแรก | % | 86.2 | 89.9 | ≥ 92 | ≥90* | เซลล์ปุ่ม ประสิทธิภาพการปล่อยชาร์จครั้งแรก 0.1C ไม่ต่ํากว่า 90% |
3 | พลาตฟอร์มความดัน (ระหว่างการปล่อย) | V | 3.02 | 3.03 | ≥30 | ≥3.4* | เซลล์ปุ่ม ความดันการชาร์จครั้งแรก 0.1C ไม่ต่ํากว่า 3.0V |
4 | อัตราการทํางาน | % | 89.9 | 91.6 | ≥ 92 | ≥92* | เซลล์ปุ่ม ความจุของอัตราการปล่อย IC ไม่ต่ํากว่า 0.1C ความจุของอัตราการปล่อย 92% |
5 | อัตราการทํางานสูง | % | 80 | 81.2 | ≥ 85 | ≥ 85* | เซลล์ปุ่ม, ความจุของอัตราการปล่อยไม่ต่ํากว่า 0.1C ความจุของอัตราการปล่อย 85% |
6 | ประสิทธิภาพของจักร | % | 97.6 | 97.1 | ≥ 98 | ≥92* | เซลล์ปุ่ม IC จักรยานชาร์จ-ปล่อย 200 ครั้ง หลังจากความจุของอัตราการปล่อยของอัตราการปล่อยไม่ต่ํากว่า 92% |
MOQ: | 20g |
ราคา: | 1-1000USD/Negotiable |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องพลาสติก |
ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการชำระเงิน: | T/T |
โซเดียมไอรอนฟอสโฟสฟาต (NaFePO4F) หรือมักเรียกว่า NFPP เป็นวัสดุคาโทดใหม่สําหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของประสิทธิภาพในเรื่องค่าใช้จ่ายและความยั่งยืนของทรัพยากรทําให้มันเป็นจุดสําคัญของการวิจัยในสาขาแบตเตอรี่โซเดียมไอออน
NFPP เป็นวัสดุคาโทดที่ใช้สารประกอบเหล็กและฟอสฟอรัส มันให้ความสามารถเชิงทฤษฎีที่ค่อนข้างสูง โดยทั่วไปประมาณ 120-130 mAh/gซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับวัสดุคาโทดฐานลิเดียมบางชนิด.
NFPP ปกติจะกระจกในโครงสร้างโอลิวิน, เหมือนกับฟอสเฟตเหล็กลิเดียม (LFP). การสังเคราะห์ของ NFPP รวมถึงปฏิกิริยาในสภาพแข็งที่อุณหภูมิสูงหรือวิธี sol-gel,มักใช้สารประกอบก่อน เช่น เกลือเหล็ก, แซดฟอสฟอริก และเกลือนาเดียม
NFPP กําลังถูกสํารวจสําหรับการใช้งานแบตเตอรี่โซเดียมไอออนต่างๆ รวมถึง:
การวิจัยที่กําลังดําเนินอยู่มีเป้าหมายในการปรับปรุงผลงานของ NFPP ผ่านการปรับปรุงโครงสร้าง, doping, และการปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห์และอายุของวงจรเป็นพื้นที่สําคัญในการเน้นในการทําให้ NFPP เป็นวัสดุหลักสําหรับแบตเตอรี่ไอนโซเดียม.
โดยสรุป NFPP เป็นตัวแทนที่น่าหวังของแคธอดที่ใช้ลิทธิียม โดยนําเสนอความสมดุลของผลงาน ค่าใช้จ่าย และความยั่งยืนสําหรับการใช้งานในการเก็บพลังงานต่าง ๆ
ปัจจัยการทดสอบ/ปารามิเตอร์ | หน่วย | รายละเอียด | ผลการทดสอบ |
ครับตัวชี้วัดทางกายภาพครับ | |||
ลักษณะ | / | สีเทา-ดํา ขนาดผง สีเดียวกัน ไม่มีก้อนแข็ง | สีเทา-ดํา ขนาดผง สีเดียวกัน ไม่มีก้อนแข็ง |
การกระจายขนาดอนุภาค D10 | μm | ≥ 0.4 | 0.576 |
การกระจายขนาดอนุภาค D50 | μm | 2.5±05 | 2.255 |
การกระจายขนาดอนุภาค D90 | μm | ≤ 85 | 6.502 |
การกระจายขนาดอนุภาค D100 | μm | ≤ 22 | 13.360 |
ความหนาแน่น | g/cm3 | 10.9±0.1 | 1.89 |
พื้นที่พื้นที่เฉพาะ | m2/g | 18±3 | 18.214 |
ค่า pH | / | 10±1 | 10.34 |
ความชื้น | ppm | ≤ 1000 | 780 |
ครับตัวชี้วัดทางเคมีครับ | |||
เนื้อหาองค์ประกอบหลัก | ไม่ | % | 140.9±0.5 |
Fe | % | 24.2±05 | |
P | % | 20.1±05 | |
C | % | 2.5±05 | |
เนื้อหาของธาตุอ่อนแอ | Cr | ppm | ≤ 50 |
Zn | ppm | ≤ 50 | |
คู | ppm | ≤10 | |
นี | ppm | ≤ 50 | |
Mn | ppm | ≤ 200 | |
Mg | ppm | ≤ 100 | |
สารแม่เหล็ก | ppm | ≤ 1000 | 675 |
**ข้อมูลครึ่งเซลล์ (1.5-4.0V) ** | |||
0.1C ความสามารถ | mAh/g | ≥ 95 | 99.99 |
1C ความจุ | mAh/g | ≥ 95 | 95.54 |
5C ความจุ | mAh/g | ≥ 90 | 93.35 |
ประสิทธิภาพของวงจรแรก | % | 100±5 | 100.56 |
ความดันเฉลี่ย | V | ≥ 28 | 2.89 |
100C การรักษาความจุ | % | ≥ 95 | 96.72 |
1 | ความสามารถเฉพาะเจาะจง | mAh/g | 116 | 110 | ≥ 120 | ≥ 110* | เซลล์ปุ่ม 4.25V-1.75V 0.1C |
2 | ประสิทธิภาพการชาร์จครั้งแรก | % | 86.2 | 89.9 | ≥ 92 | ≥90* | เซลล์ปุ่ม ประสิทธิภาพการปล่อยชาร์จครั้งแรก 0.1C ไม่ต่ํากว่า 90% |
3 | พลาตฟอร์มความดัน (ระหว่างการปล่อย) | V | 3.02 | 3.03 | ≥30 | ≥3.4* | เซลล์ปุ่ม ความดันการชาร์จครั้งแรก 0.1C ไม่ต่ํากว่า 3.0V |
4 | อัตราการทํางาน | % | 89.9 | 91.6 | ≥ 92 | ≥92* | เซลล์ปุ่ม ความจุของอัตราการปล่อย IC ไม่ต่ํากว่า 0.1C ความจุของอัตราการปล่อย 92% |
5 | อัตราการทํางานสูง | % | 80 | 81.2 | ≥ 85 | ≥ 85* | เซลล์ปุ่ม, ความจุของอัตราการปล่อยไม่ต่ํากว่า 0.1C ความจุของอัตราการปล่อย 85% |
6 | ประสิทธิภาพของจักร | % | 97.6 | 97.1 | ≥ 98 | ≥92* | เซลล์ปุ่ม IC จักรยานชาร์จ-ปล่อย 200 ครั้ง หลังจากความจุของอัตราการปล่อยของอัตราการปล่อยไม่ต่ํากว่า 92% |