Produkte Verbrauchsmaterialien & Werkstoffe für Batterielabore Batteriematerialien Natrium-Ionen-Batterie Kathodenmaterial Natrium-Eisen-Mangan-Oxid-Pulver Na2/3 Fe1/2 Mn1/2 O2
Kategorien ein-/ausschalten
Natrium-Ionen-Batterie Kathodenmaterial Natrium-Eisen-Mangan-Oxid-Pulver Na2/3 Fe1/2 Mn1/2 O2

Batteriematerialien

Natrium-Ionen-Batterie Kathodenmaterial Natrium-Eisen-Mangan-Oxid-Pulver Na2/3 Fe1/2 Mn1/2 O2

Artikelnummer : CL11

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Chemische Reinheit
≥ 99,9 % (3N)
0,1C Spezifische Kapazität
180 mAh/g (1,5–4,0 V)
Primärpartikelgröße
≤ 3 µm
ISO & CE icon

Versand:

Kontaktieren Sie uns um Versanddetails zu erhalten. Genießen Sie Garantie für pünktliche Lieferung.

Spezifikationen

Warum uns wählen

Einfacher Bestellprozess, Qualitätsprodukte und engagierter Support für Ihren Geschäftserfolg.

Einfacher Prozess Qualität gesichert Engagierter Support

Produktübersicht

Produktbild 2

Dieses hochreine Natrium-Eisen-Mangan-Oxid-Pulver ist ein fortschrittliches geschichtetes P2-Typ-Kathodenmaterial, das speziell für Natrium-Ionen-Energiespeichersysteme der nächsten Generation entwickelt wurde. Mit einer präzisen stöchiometrischen Zusammensetzung von Na2/3[Fe1/2Mn1/2]O2 und einer garantierten Mindestreinheit von 99,9 % bietet das Material ein überzeugendes Gleichgewicht aus hoher reversibler spezifischer Kapazität, reichlich vorhandenen, umweltfreundlichen Bestandteilen und kosteneffizienter elektrochemischer Leistung. Es adressiert die wachsende Marktnachfrage nach kobalt- und nickelfreien Batteriechemikalien, ohne die Spannungsstabilität oder Energiedichte zu beeinträchtigen.

Das Pulver wurde für die Laborforschung, Prototypenentwicklung und Zellfertigung im Pilotmaßstab konzipiert und bedient akademische Einrichtungen, Batterie-F&E-Zentren und kommerzielle Energiespeicherentwickler. Das Material ist für die Integration in standardmäßige nicht-wässrige Kathodenverarbeitungsprozesse optimiert, einschließlich Schlickerguss, Rakelbeschichtung und Kalandrieren für Knopfzellen, Pouch-Zellen und zylindrische Formate. Seine kontrollierte Primärpartikelgröße sorgt für einen schnellen Natrium-Ionen-Transport durch die Elektrodenarchitekturen.

Strenge Qualitätskontrollen garantieren extrem niedrige Gehalte an Übergangsmetall- und Alkalimetallverunreinigungen, was vor parasitären Nebenreaktionen, Elektrolytzersetzung und vorzeitiger Zelldegradation schützt. Mit einem Betriebsspannungsfenster von 1,5 V bis 4,0 V und einer nachgewiesenen spezifischen Kapazität von 180 mAh/g bei 0,1C ermöglicht dieses Kathodenmaterial elektrochemischen Ingenieuren den Bau robuster Hochspannungs-Natrium-Ionen-Zellen, die unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen eine konsistente Zyklenfestigkeit aufweisen.

Hauptmerkmale

  • Hochreine P2-Typ Schichtstruktur: Synthetisiert, um eine stabile P2-kristallographische Phase aufrechtzuerhalten, die offene prismatische Natrium-Ionen-Diffusionspfade ermöglicht und eine schnelle Ioneninterkalation sowie eine überlegene Hochleistungsentladung bietet.
  • Kobalt- und nickelfreie Zusammensetzung: Nutzt die erdhäufigen aktiven Zentren Eisen und Mangan, um die Abhängigkeit von volatilen Lieferketten zu eliminieren, während gleichzeitig ein hohes nominales Redoxpotential und eine attraktive Wirtschaftlichkeit erhalten bleiben.
  • Submikron- bis feine Primärpartikelarchitektur: Entwickelt mit einer Primärpartikelgröße von ≤3 µm, wodurch der aktive Oberflächenkontakt mit dem leitfähigen Netzwerk maximiert, Festkörperdiffusionspfade minimiert und die Ratenfähigkeit verbessert wird.
  • Außergewöhnliche 3N-chemische Reinheit: Garantierte Reinheit von ≥99,9 % mit streng kontrollierten Spurenverunreinigungen minimiert interne Mikroschlussrisiken, unterdrückt Elektrolytoxidation und bewahrt die Grenzflächenstabilität.
  • Kontrollierte stöchiometrische Genauigkeit: Das exakte Molverhältnis von Na:Fe:Mn:O von 2/3:1/2:1/2:2 verhindert nicht umgesetzte Vorläuferphasen, eliminiert inaktive Steinsalz-Domänen und optimiert die theoretische elektrochemische Ausnutzung.
  • Hohe anfängliche spezifische Entladekapazität: Liefert bis zu 180 mAh/g reversible Kapazität bei 0,1C innerhalb eines praktischen Betriebsfensters von 1,5 V bis 4,0 V und bietet eine hohe spezifische Energiedichte für Kathodensysteme der nächsten Generation.
  • Zuverlässige Zyklenstabilität: Zeigt eine Kapazitätserhaltung von 70 % über 20 Zyklen in der ersten Halbzellenbewertung und bietet eine solide Basis für strukturelle Stabilisierung, Elektrolytoptimierung und Beschichtungstechnik.
  • Optimierte Schlickerverarbeitbarkeit: Die gleichmäßige schwarze Pulvermorphologie dispergiert gleichmäßig in NMP/PVDF- und wässrigen Bindemittelsystemen, was eine hohe mechanische Haftung, glatte beschichtete Oberflächen und eine geringe Elektroden-Tortuosität gewährleistet.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Netzgekoppelte Energiespeichersysteme (BESS) Großskalige stationäre Natrium-Ionen-Batteriemodule für die Spitzenlastkappung erneuerbarer Energien und Backup-Speicherung. Reduziert die Rohstoffkosten erheblich durch die Verwendung von reichlich vorhandenem Eisen und Mangan, ohne die Betriebssicherheit zu beeinträchtigen.
Kommerzielle & akademische Batterie-F&E Elektrochemische Bewertung von Natrium-Ionen-Kathodenchemikalien, Phasenübergängen und Elektrolytkompatibilität. Hohe chemische Reinheit und präzise Stöchiometrie liefern reproduzierbare Basisdaten für wissenschaftliche Publikationen und Patente.
Elektrofahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit (LSEVs) Antrieb für leichte Elektrofahrzeuge, E-Scooter und städtische Transportflotten, die kostengünstige Antriebseinheiten erfordern. Bietet eine ausgewogene Energiedichte und hohe Entladefähigkeit über weite Umgebungstemperaturbereiche.
Stationäre Backup-Stromversorgung für Telekommunikation Reserve-Stromversorgungssysteme für Basisstationen, die Erhaltungsladungsbedingungen und Tiefentladungszyklen ausgesetzt sind. Inhärente thermische Stabilität und kostengünstiges Profil machen es zu einer belastbaren Alternative zu herkömmlichen Blei-Säure- und LFP-Systemen.
Plattformen zur Bewertung von Elektrolyten & Additiven Testen neuartiger nicht-wässriger Elektrolyte, ionischer Flüssigkeiten und Festkörperleiter gegenüber geschichteten Hochspannungskathoden. Die klar definierte Redoxaktivität von 1,5 V bis 4,0 V ermöglicht eine klare Überwachung der SEI/CEI-Bildung und der Entwicklung der Grenzflächenimpedanz.
Pouch- & Rundzellenfertigung im Pilotmaßstab Skaliertes Mischen von Elektrodenschlicker, Beschichtung und Roll-to-Roll-Pressen für Prototypen-Zellmontagelinien. Feine Partikelgröße (≤3 µm) ermöglicht eine gleichmäßige Beschichtung des Stromabnehmers mit exzellenter Kohäsion zwischen Bindemittel und Leitmittel.

Technische Spezifikationen

Parameterkategorie Spezifikationsparameter Wert / Metrik (CL11)
Identifikation Produktartikelnummer CL11
Chemische Eigenschaften Materialname Natrium-Eisen-Mangan-Oxid-Pulver
Chemische Eigenschaften Chemische Formel Na2/3(Fe1/2Mn1/2)O2
Chemische Eigenschaften Molares Stöchiometrieverhältnis (Na : Fe : Mn : O) 2/3 : 1/2 : 1/2 : 2 (mol)
Chemische Eigenschaften Chemische Reinheit (Gew.-%) ≥ 99,9 % (3N-Qualität)
Physikalische Eigenschaften Kristallphasenstruktur P2-Typ Schichtstruktur
Physikalische Eigenschaften Pulvererscheinungsbild / Farbe Schwarzes Pulver
Physikalische Eigenschaften Primärpartikelgröße (D50/Primär) ≤ 3 µm
Elektrochemische Daten Spezifische Entladekapazität (0,1C) 180 mAh/g
Elektrochemische Daten Betriebsspannungsfenster 1,5 V – 4,0 V (vs. Na/Na⁺)
Elektrochemische Daten Anfängliche Zyklenhaltung (20 Zyklen) 70 %
Grenzwerte für Spurenverunreinigungen Kupfer (Cu) ≤ 12 ppm
Grenzwerte für Spurenverunreinigungen Nickel (Ni) ≤ 35 ppm
Grenzwerte für Spurenverunreinigungen Kobalt (Co) ≤ 30 ppm
Grenzwerte für Spurenverunreinigungen Kalzium (Ca) ≤ 7 ppm
Grenzwerte für Spurenverunreinigungen Kalium (K) ≤ 15 ppm
Grenzwerte für Spurenverunreinigungen Magnesium (Mg) ≤ 20 ppm
Grenzwerte für Spurenverunreinigungen Silizium (Si) ≤ 18 ppm
Grenzwerte für Spurenverunreinigungen Aluminium (Al) ≤ 25 ppm
Grenzwerte für Spurenverunreinigungen Zirkonium (Zr) ≤ 15 ppm

Warum dieses Produkt wählen?

  • Konsistente Synthese & hohe Phasenreinheit: Hergestellt unter strengen atmosphärischen und thermischen Prozessparametern, was eine reine P2-Phasen-Kristallbildung ohne unerwünschte sekundäre Phasenverunreinigungen oder nicht umgesetzte Metalloxide sicherstellt.
  • Niedriges Profil an Spurenverunreinigungen: Strenge Rohstoffkontrolle und fortschrittliche Reinigungsprotokolle halten kritische elektroaktive Verunreinigungen wie Eisen-/Kupferpartikel und feuchtigkeitsempfindliche Alkaliverunreinigungen auf vernachlässigbaren ppm-Werten.
  • Überlegene Schlickerrheologie & Verarbeitbarkeit: Die kontrollierte Primärpartikelmorphologie erleichtert das Mischen des Schlickers, verhindert Agglomeration während der Beschichtung und sorgt für eine hohe Elektrodenpackungsdichte bei präzisem Kalandrieren.
  • Skalierbare und versorgungssichere Chemie: Durch die vollständige Abhängigkeit von kosteneffizienten, ungiftigen und reichlich vorhandenen Natrium-, Eisen- und Manganressourcen stellt dieses Pulver eine kommerziell belastbare Grundlage für die Zellentwicklung der nächsten Generation dar.
  • Umfassende Unterstützung des Batterie-Workflows: Unterstützt durch KINTEKs End-to-End-Expertise in den Bereichen Elektrodenvorbereitung, Präzisionspressen, Montage von Knopf- und Pouch-Zellen sowie Testausrüstung.

Kontaktieren Sie unser technisches Vertriebsteam noch heute, um ein Angebot, ein technisches Datenblatt oder Probenmengen anzufordern, die auf Ihr Batterieentwicklungsprogramm zugeschnitten sind.

Vertraut von Branchenführern

Unsere Kooperationspartner
Weitere FAQs zu diesem Produkt anzeigen

Produktdatenblatt

Natrium-Ionen-Batterie Kathodenmaterial Natrium-Eisen-Mangan-Oxid-Pulver Na2/3 Fe1/2 Mn1/2 O2

Kategorienkatalog

Batteriematerialien


Fordern Sie ein Angebot an

Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!

Ähnliche Produkte

Messsystem für Pulverwiderstand und Kompaktdichte von Lithium-Batterien

Messsystem für Pulverwiderstand und Kompaktdichte von Lithium-Batterien

Optimieren Sie Kathoden- und Anodenschlammformulierungen mit diesem automatisierten Messsystem für Pulverwiderstand und Kompaktdichte von Lithium-Batterien. Es bietet eine servogesteuerte Druckausführung mit geschlossenem Regelkreis, hochauflösende Wegüberwachung, synchrone Umgebungsdatenerfassung und automatisierte Analysesoftware für präzise Qualitätskontroll-Workflows bei Elektroden.

Details anzeigen
Dynamisches BET-Messgerät für die spezifische Oberfläche von Pulvern und porösen Materialien

Dynamisches BET-Messgerät für die spezifische Oberfläche von Pulvern und porösen Materialien

Hochpräzises dynamisches BET-Messgerät zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche, entwickelt für die schnelle und genaue Charakterisierung von Batteriematerialien, Katalysatoren und porösen Pulvern. Ausgestattet mit fortschrittlicher Wärmeleitfähigkeitsdetektion, einer ultra-niedrigen Oberflächenempfindlichkeit bis zu 0,0005 m²/g und einem schnellen Durchsatz von drei Minuten.

Details anzeigen
Zylindrische Pressform für Laborzwecke

Zylindrische Pressform für Laborzwecke

Zylindrische Präzisionspressformen für die Probenvorbereitung im Labor. Langlebig, leistungsstark und anpassbar für XRF, Batterieforschung und Materialprüfung. Holen Sie sich Ihre noch heute!

Details anzeigen