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Preußischweiß-Natrium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterial Na2MnFe(CN)6-Pulver für die fortschrittliche Natrium-Ionen-Energiespeicherforschung

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Preußischweiß-Natrium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterial Na2MnFe(CN)6-Pulver für die fortschrittliche Natrium-Ionen-Energiespeicherforschung

Artikelnummer : CL08

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Chemische Formel
Na2MnFe(CN)6
Erste Entladekapazität (0,1C)
≥120 mAh/g
Partikelgröße (D50)
13,2 µm
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Dieses aktive Preußischweiß-Pulver stellt ein erstklassiges Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-Batterien dar, chemisch formuliert als Na2MnFe(CN)6. Das Material wurde speziell für die fortgeschrittene Forschung und Entwicklung von Energiespeichern konzipiert und zeichnet sich durch ein einzigartiges dreidimensionales offenes Netzwerkgerüst aus. Diese robuste Kristallarchitektur bietet breite Zwischengitterkanäle, die eine schnelle Natrium-Ionen-Diffusion und eine außergewöhnliche Ladungsleitung ermöglichen, was eine hohe elektrochemische Reversibilität bei wiederholten Interkalations- und Deinterkalationszyklen gewährleistet.

Dieses aktive Pulver ist für die nahtlose Integration in moderne Labor-Zellfertigungsprozesse optimiert und eignet sich für Forscher, die Natrium-Ionen-Knopfzellen, Pouch-Zellen und spezielle Testprototypen herstellen. Seine hohe natriumreiche Stöchiometrie macht vorläufige Vorsodiumisierungsschritte überflüssig und ermöglicht die direkte Kombination mit standardmäßigen natriumarmen oder kohlenstoffbasierten Anodenaktivmaterialien während der Elektrodenvorbereitung, des Schlammmischens und der präzisen Pressverdichtung.

Dieses Kathodenmaterial wurde entwickelt, um eine hohe Betriebskonsistenz unter anspruchsvollen elektrochemischen Bedingungen zu gewährleisten, und bietet eine hervorragende strukturelle Stabilität. Es behält während schneller Lade- und Entladevorgänge eine minimale Gitterspannung bei, was es zu einer zuverlässigen Grundlage für die Bewertung von Ratenfähigkeiten, Lebensdauer und thermischer Sicherheit bei der Entwicklung von Natrium-Ionen-Batterien der nächsten Generation macht.

Hauptmerkmale

  • Robuste offene 3D-Gerüstarchitektur: Das cyano-verbrückte Übergangsmetallgitter bildet breite dreidimensionale Ionenkanäle, die hohe Natrium-Ionen-Diffusionsraten fördern und die strukturelle Integrität bei schnellen Volumenänderungen während des Zyklus bewahren.
  • Hohe reversible spezifische Kapazität: Liefert eine hohe anfängliche spezifische Kapazität von über 120 mAh/g bei Standard-0,1C-Tests (2,0V–3,8V Spannungsfenster) und erreicht bis zu 130 mAh/g bei 0,2C-Raten für überlegene volumetrische und gravimetrische Energiedichten.
  • Überlegene Hochraten-Entladungskinetik: Zeigt eine hervorragende Ratenleistung durch Beibehaltung einer spezifischen Kapazität von 118 mAh/g bei einer 2C-Entladerate, was eine schnelle Lade-Entlade-Bewertung ohne starke Spannungspolarisation ermöglicht.
  • Erweiterte Zyklenfestigkeit: Behält die strukturelle Stabilität unter aggressiven Zyklenregimen bei und bewahrt 67,74 % der anfänglichen spezifischen Kapazität nach 300 vollständigen Lade-Entlade-Zyklen bei einer hohen 4C-Rate.
  • Natriumreiche stöchiometrische Form: Formuliert mit einer vollständigen Ergänzung an Natriumionen im ursprünglichen Zustand (Na2MnFe(CN)6), was eine direkte Paarung mit natriumfreien oder natriumarmen Anoden ermöglicht, ohne dass komplexe Vorbehandlungs- oder Vorsodiumisierungsschritte erforderlich sind.
  • Stark kontrollierte Partikelgranulometrie: Verfügt über eine optimierte Partikelgrößenverteilung mit einem D10 von 3,8 µm, D50 von 13,2 µm und D90 von 31,5 µm, was eine gleichmäßige Packungsdichte, eine glatte Elektroden-Schlamm-Rheologie und eine homogene Rakelbeschichtung fördert.
  • Kontrollierte Oberfläche & basischer pH-Wert: Beibehalten bei einer spezifischen Oberfläche von ≤25 m²/g und einem ausgeglichenen pH-Wert von 8,34, was unerwünschte Nebenreaktionen mit flüssigen Elektrolyten minimiert und gleichzeitig eine hervorragende Benetzung des Bindemittels und Suspensionsstabilität gewährleistet.
  • Sichere Handhabung & standardisierte Verpackung: Gekennzeichnet als nicht brennbar und strukturell stabil unter ordnungsgemäßen Lagerbedingungen, was einen sicheren Transport und eine unkomplizierte Integration in Trockenraum- oder Inertgas-Handschuhkasten-Prozesse gewährleistet.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Montage von Natrium-Ionen-Zellprototypen Dient als primäres aktives Kathodenmaterial für die Herstellung von Natrium-Ionen-Halbzellen und Vollzellen in F&E-Laboren. Ermöglicht die direkte Montage mit natriumarmen Anoden ohne komplexe Vorsodiumisierung, was Vorbereitungszeit spart.
Bewertung der Hochleistungs-Ratenleistung Integriert in Kathoden-Schlammformulierungen, um schnelle Lade- und Entladefähigkeiten bei hohen Stromdichten zu testen. Liefert 118 mAh/g spezifische Kapazität bei 2C-Raten aufgrund kurzer Ionendiffusionswege und offener Gitterkanäle.
Forschung zu Batterieschlamm & Elektrodenbeschichtung Kombiniert mit leitfähigen Kohlenstoffadditiven und Bindemitteln, um das rheologische Verhalten und die Elektrodenfilmverdichtung zu bewerten. Kontrollierte D50-Partikelgröße (13,2 µm) sorgt für gleichmäßiges Rakeln des Schlamms und defektfreie Folienhaftung.
Langzeit-galvanostatische Lebensdauerstudien Unterzogen ausgedehnten Zyklentests bei verschiedenen Stromraten, um Degradationsmechanismen und strukturelle Haltbarkeit zu analysieren. Behält 67,74 % Kapazität nach 300 Zyklen bei einer anspruchsvollen 4C-Rate, was die langfristige Stabilität des Kristallgerüsts bestätigt.
Grundlagenforschung zur elektrochemischen Kinetik Wird in akademischen und industriellen Laboren verwendet, um Natrium-Insertionsdynamiken, Redox-Plateaus und Gitterspannungen zu untersuchen. Klare duale Redox-Reaktionszentren ergeben deutliche Potenzialplateaus zwischen 2,0V und 3,8V vs. Na/Na+.

Technische Spezifikationen

Parameter Spezifikationsdetails (Artikel-Ref: CL08)
Produktidentifikation Artikel CL08
Materialklassifizierung Preußischweiß-Kathodenpulver (Aktives Material für Natrium-Ionen-Batterien)
Chemische Formel Na2MnFe(CN)6
Physikalisches Erscheinungsbild Feines weißes Pulver
Partikelgrößenverteilung (D10) 3,8 µm
Partikelgrößenverteilung (D50) 13,2 µm
Partikelgrößenverteilung (D90) 31,5 µm
Spezifische Oberfläche (BET) ≤ 25 m²/g
pH-Wert 8,34
Spezifische Kapazität erste Ladung/Entladung (Na, 0,1C, 2,0–3,8V) ≥ 120 mAh/g
Spezifische Kapazität bei 0,2C-Rate ~130 mAh/g
Spezifische Kapazität bei 2C-Rate 118 mAh/g
Lebensdauererhaltung (4C-Rate, 300 Zyklen) 67,74 %
Empfohlenes Spannungsfenster 2,0 V bis 3,8 V (vs. Na/Na+)
Hygroskopie & Lagerungshinweise Nimmt leicht Feuchtigkeit auf; erfordert feuchtigkeitsdichte Versiegelung. Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen umgehend verwenden oder in einem Inertgas-Handschuhkasten lagern.
Transportsicherheitsklassifizierung Nicht brennbarer Feststoff; sicher für den Transport in intakter, versiegelter Verpackung

Warum dieses Produkt wählen?

  • Kompromisslose chemische Reinheit: Synthetisiert unter präzisen Fällungsbedingungen, um die Phasenreinheit zu maximieren und vorhersehbare elektrochemische Plateaus sowie minimale parasitäre Nebenreaktionen zu gewährleisten.
  • Überlegene Gerüststabilität: Entwickelt mit einem starren cyano-verbrückten Gerüst, das der Phasendegradation während der schnellen Natrium-Interkalation widersteht und eine lange Lebensdauer sowie einen hohen Durchsatz unterstützt.
  • Optimiert für Zellfertigungsprozesse: Die maßgeschneiderte Partikelgranulometrie sorgt für eine nahtlose Dispersion während der Schlammvorbereitung und ist mit Standard-Labor-Mischern, Walzenpressen und automatischen Beschichtungsanlagen kompatibel.
  • Chargenkonsistenz: Streng geprüft auf Partikelgrößenverteilung, Oberfläche und anfängliche elektrochemische Entladekapazität, um bei jeder Charge reproduzierbare experimentelle Ergebnisse zu liefern.
  • Umfassende Unterstützung bei der Materialhandhabung: Unterstützt durch detaillierte Empfehlungen zu Lagerungs- und Handhabungsprotokollen, um die Materialfrische, die Integrität im trockenen Zustand und die maximale Batterieleistung zu bewahren.

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