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