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Kohlenstoffbeschichtetes Natrium-Vanadium-Phosphat Na3V2PO43 Pulver Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-Batterien

Batteriematerialien

Kohlenstoffbeschichtetes Natrium-Vanadium-Phosphat Na3V2PO43 Pulver Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-Batterien

Artikelnummer : CL10

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Reinheit
≥ 99,9 % (3N)
Partikelgröße (D50)
1,0 - 2,0 µm
Kohlenstoffgehalt
3,0 Gew.-%
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Dieses hochreine, kohlenstoffbeschichtete Natrium-Vanadium-Phosphat-Pulver ist ein erstklassiges Kathodenmaterial mit NASICON-Struktur, das speziell für Hochleistungs- und langlebige Natrium-Ionen-Energiespeichersysteme entwickelt wurde. Mit einer optimierten 3 Gew.-% leitfähigen Kohlenstoff-Oberflächenschicht löst das Material die inhärenten Einschränkungen der elektronischen Leitfähigkeit von ursprünglichen polyanionischen Phosphaten, während es gleichzeitig offene, dreidimensionale Natrium-Ionen-Diffusionspfade bewahrt. Das aktive Material bietet eine außergewöhnliche strukturelle Integrität und flache Spannungsplateaus während elektrochemischer Lade- und Entladezyklen.

Entwickelt für die fortgeschrittene Materialforschung, elektrochemische Labore und die industrielle Batterieproduktion im Pilotmaßstab, liefert dieses aktive Pulver reproduzierbare Ergebnisse bei Standard-Elektrodenfertigungsprozessen. Es lässt sich nahtlos in die Schlammvorbereitung, das Rakelbeschichtungsverfahren und Kalanderoperationen integrieren und erleichtert die Herstellung gleichmäßiger, hochdichter Elektroden für Knopfzellen, Pouch-Zellen und zylindrische Natrium-Ionen-Batterieprototypen.

Eine strenge Synthesekontrolle garantiert eine exakte Stöchiometrie, extrem niedrige Verunreinigungswerte bei Übergangs- und Alkalimetallen sowie eine enge Partikelgrößenverteilung, die bei 1 bis 2 Mikron zentriert ist. Diese strikte Qualitätssicherung gewährleistet eine außergewöhnliche Konsistenz zwischen den Chargen, minimale parasitäre Nebenreaktionen bei hohen Betriebsspannungen und eine robuste thermische Stabilität unter anspruchsvollen elektrochemischen Testbedingungen.

Hauptmerkmale

  • Robustes NASICON-Gerüst: Die offene dreidimensionale Kristallstruktur, bestehend aus eckenverknüpften Vanadium-Oktaedern und Phosphat-Tetraedern, ermöglicht einen schnellen Mehrkanal-Natrium-Ionen-Transport mit minimaler Gittervolumenänderung während des Zyklus.
  • Gleichmäßige In-Situ-Kohlenstoffbeschichtung: Eine homogene 3,0 Gew.-% Kohlenstoffhülle umhüllt jedes Submikron-Partikel und bildet ein enges leitfähiges Netzwerk, das die Ausnutzung des aktiven Materials und die Ratenfähigkeit maximiert.
  • Enge Partikelverteilung von 1–2 µm: Die kontrollierte Submikron- bis Mikron-Partikelgröße sorgt für schnelle Festkörper-Ionen-Diffusionswege, eine gleichmäßige Packungsdichte und eine glatte Schlamm-Rheologie ohne Agglomeration.
  • Hohe chemische Reinheit (≥ 99,9%): Hergestellt unter strengen Reinraumbedingungen mit ppm-Toleranz bei kritischen metallischen Verunreinigungen wie Eisen, Kupfer und Nickel, um vorzeitige Elektrolytzersetzung und Mikrokurzschlüsse zu verhindern.
  • Stabiles Hochspannungs-Redox-Plateau: Arbeitet über das reversible V4+/V3+-Redoxpaar bei ca. 3,4 V vs. Na/Na+ und liefert eine zuverlässige Energieabgabe sowie eine hohe Energieeffizienz im Hin- und Rücklauf.
  • Überlegene thermische und strukturelle Stabilität: Das kovalente polyanionische Phosphatgerüst bietet inhärente thermische Sicherheit in voll geladenen Zuständen und widersteht der Sauerstofffreisetzung selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen.
  • Hervorragende Kompatibilität bei der Schlammverarbeitung: Zeigt überlegene Dispergiereigenschaften in Standard-Lösungsmittel-Bindemittel-Systemen (wie NMP/PVDF), was zu mechanisch robusten, rissfreien Elektrodenbeschichtungen auf Aluminium-Stromabnehmern führt.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Hochleistungs-Natrium-Ionen-Batterien Herstellung von schnell ladenden Kathodenelektroden für leistungsorientierte Natrium-Ionen-Zellen und Impulsstrom-Energiesysteme. Hoher 3D-Ionendiffusionskoeffizient ermöglicht stabile Entladekapazitäten bei hohen C-Raten ohne strukturellen Zusammenbruch.
Netz-Energiespeichersysteme (BESS) Prototypenentwicklung von großformatigen stationären Energiespeicherzellen mit Fokus auf lange Lebensdauer und niedrige Systemkosten. Das Polyanionen-Gerüst gewährleistet eine überlegene Kapazitätserhaltung über Tausende von Tiefentladungszyklen bei Umgebungs- und erhöhten Temperaturen.
Tieftemperatur-Batterieforschung (F&E) Formulierung von Natrium-Ionen-Chemien, die in Umgebungen unter Null und extremen Umweltbedingungen funktionieren. Niedrige Aktivierungsenergie für die Natriumextraktion/-insertion erhält die Ionenkinetik bis zu -20°C und darunter aufrecht.
Elektrochemische kinetische Studien Grundlegende Charakterisierung der Festkörper-Diffusionskinetik, Phasenübergänge und Grenzflächenbildung mittels Halbzellen- und symmetrischen Zelltests. Hohe 3N chemische Reinheit und präzise Stöchiometrie eliminieren parasitäres Grundrauschen bei analytischen elektrochemischen Messungen.
Hybrid-Superkondensatoren & Dual-Ionen-Geräte Verwendung als faradaysche Kathode in Kombination mit kapazitiven Kohlenstoffanoden in asymmetrischen Superkondensatoren mit hoher Energiedichte. Kombiniert hohe Betriebsspannung mit schneller Ladungstransferkinetik, um die Lücke zwischen Batterien und Superkondensatoren zu schließen.
Optimierung der Elektrodenverarbeitung Studien zu Kalandrierung, Kompaktierungsdichte und Bindemitteloptimierung unter Verwendung automatisierter Laborwalzpressen und Beschichtungsanlagen. Konsistente 1–2 µm Morphologie sorgt für vorhersehbares rheologisches Verhalten und gleichmäßige Elektrodenporosität.

Technische Spezifikationen

Spezifikationsparameter Wert / Details
Produktkennung CL10
Chemische Formel Kohlenstoffbeschichtetes Na3V2(PO4)3 (C-NVP)
Kernzusammensetzung Molverhältnis Na : V : P : O = 3,0 : 2,0 : 3,0 : 12,0 (mol)
Reinheit (Gew.-%) ≥ 99,9% (3N-Qualität)
Kohlenstoffgehalt (Gew.-%) 3,0 Gew.-% (C : Na3V2(PO4)3 = 3 : 97 Gew.-%)
Durchschnittliche Partikelgröße (D50) 1,0 – 2,0 µm
Physikalisches Erscheinungsbild Grau-schwarzes feines Pulver
Kristallstruktur NASICON (R-3c Raumgruppe)
Theoretische Kapazität ~117,6 mAh/g (basierend auf Zwei-Elektronen-Reaktion)
Betriebsspannungsbereich 2,5 V – 3,8 V vs. Na/Na+
Verunreinigung: Eisen (Fe) ≤ 10 ppm
Verunreinigung: Kupfer (Cu) ≤ 6 ppm
Verunreinigung: Nickel (Ni) ≤ 20 ppm
Verunreinigung: Silizium (Si) ≤ 30 ppm
Verunreinigung: Aluminium (Al) ≤ 35 ppm
Verunreinigung: Zirkonium (Zr) ≤ 18 ppm
Verunreinigung: Magnesium (Mg) ≤ 15 ppm
Verunreinigung: Kalzium (Ca) ≤ 7 ppm
Verunreinigung: Kalium (K) ≤ 5 ppm
Verunreinigung: Barium (Ba) ≤ 5 ppm

Warum dieses Produkt wählen?

  • Entwickelt für hochpräzise Forschung: Hergestellt mit strenger stöchiometrischer Kontrolle und umfassender Überwachung von Spurenelementen, um sicherzustellen, dass experimentelle Zellmetriken die tatsächliche Materialkinetik widerspiegeln und nicht durch Verunreinigungen verfälscht werden.
  • Optimierte Kohlenstoff-Nanoschicht: Die kontinuierliche, gleichmäßige Kohlenstoffmatrix eliminiert lokalisierte Zonen mit hohem Widerstand, maximiert die Ratenfähigkeit und verhindert die Agglomeration des aktiven Materials während des Schlammmischens.
  • Nahtlose Workflow-Integration: Ideal zur Kombination mit Labor-Vakuummischern, Präzisions-Rakelbeschichtern und beheizten Walzpressen, was eine zuverlässige Elektrodenfertigung mit hoher Beladung an aktivem Material ermöglicht.
  • Hohe Reproduzierbarkeit zwischen Chargen: Jede Produktionscharge durchläuft ein strenges analytisches Screening, das eine konsistente Partikelgrößenverteilung, einen gleichmäßigen Kohlenstoffgehalt und Phasenreinheit über langfristige Forschungsprojekte hinweg garantiert.
  • Umfassende Materiallösungen: Unterstützt durch umfassende Anwendungsexpertise im gesamten Workflow der Natrium-Ionen-Batterieherstellung, von der Synthese des aktiven Pulvers bis zur Montage von Knopf- und Pouch-Zellen.

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