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
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Produktübersicht

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