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Natrium-Ionen-Batterie Preußisch Blau Kathodenmaterial Hochkapazitäts-Aktivpulver

Batteriematerialien

Natrium-Ionen-Batterie Preußisch Blau Kathodenmaterial Hochkapazitäts-Aktivpulver

Artikelnummer : CL09

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Chemische Formel
Na2FeFe(CN)6
Erste Entladekapazität
≥ 100 mAh/g (0,1C, 2,0–3,8V)
Mittlere Partikelgröße (D50)
21 µm
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Dieses Kathodenmaterial für Natrium-Ionen-Batterien stellt ein hochstabiles Preußisch-Blau-Analogon dar, das speziell für Natrium-Ionen-Energiespeichersysteme der nächsten Generation entwickelt wurde. Basierend auf einem natriumreichen Hexacyanoferrat-Kristallgerüst verfügt das Pulver über eine dreidimensionale, offene Gitterstruktur, die einen schnellen Natrium-Ionen-Transport mit außergewöhnlich geringer volumetrischer Dehnung während wiederholter Ein- und Auslagerungszyklen ermöglicht. Durch den Verzicht auf teures Kobalt oder Nickel bietet diese aktive Chemie eine wirtschaftlich tragfähige und ökologisch nachhaltige Lösung für die fortgeschrittene Batterieforschung und -entwicklung.

Das Produkt wurde für die Integration in akademische und industrielle Batterieforschungsabläufe entwickelt und dient als Referenz-Kathodenaktivmaterial für den Zusammenbau von Knopfzellen, die Herstellung von Pouch-Zellen und Scale-up-Fertigungsversuche. Seine ursprüngliche, natriumreiche Stöchiometrie ermöglicht die direkte Paarung mit natriumfreien oder natriumarmen Anodenmaterialien – wie Hartkohlenstoff oder nicht vor-natriumierten Legierungen –, ohne dass komplexe zusätzliche Vor-Natriumiereungsschritte erforderlich sind. Diese optimierte Kompatibilität macht es ideal für die Bewertung realistischer Full-Cell-Parameter unter praktischen Lade-Entlade-Protokollen.

Strenge Chargen-Qualitätskontrollen sorgen für eine hohe physikalische Konsistenz und robuste elektrochemische Leistung unter anspruchsvollen Testbedingungen. Mit einer kontrollierten mittleren Partikelgröße von 21 µm, einer spezifischen Oberfläche von unter 25 m²/g und einer anfänglichen spezifischen Entladekapazität von über 100 mAh/g zwischen 2,0 V und 3,8 V bietet dieses Aktivmaterial eine außergewöhnliche Ratenfähigkeit, minimale strukturelle Degradation und hohe thermische Stabilität bei erweiterten Zyklentests.

Hauptmerkmale

  • Natriumreiches stöchiometrisches Gerüst: Synthetisiert mit einer optimierten Na2FeFe(CN)6-Formulierung, die reichlich mobile Natriumionen innerhalb der ursprünglichen Kristallmatrix enthält, was eine direkte Full-Cell-Paarung mit Hartkohlenstoffanoden ohne sekundäre Vor-Natriumiereungsbehandlungen ermöglicht.
  • 3D-offene Diffusionspfade: Enthält eine starre interstitielle Kristallarchitektur mit großen offenen Ionenkanälen, die hohe Natrium-Ionen-Diffusionskoeffizienten und eine minimale Gittervolumenänderung während schneller Lade- und Entladezyklen bietet.
  • Optimierte Partikelgrößenverteilung: Entwickelt mit kontrollierter Partikelmorphometrie (D10 = 8,9 µm, D50 = 21 µm, D90 = 40,5 µm), die die Packungsdichte erhöht und gleichzeitig einen konsistenten Kontakt zwischen den Partikeln für eine gleichmäßige Stromverteilung aufrechterhält.
  • Kontrollierte spezifische Oberfläche: Verfügt über eine maßgeschneiderte BET-Oberfläche (≤ 25 m²/g), die unerwünschte Nebenreaktionen mit flüssigen Elektrolyten unterdrückt, den aktiven Natriumverbrauch reduziert und die anfängliche coulombische Effizienz verbessert.
  • Hohe anfängliche Entladekapazität: Liefert eine verifizierte spezifische Entladekapazität von ≥ 100 mAh/g bei einer 0,1C-Rate über ein Spannungsfenster von 2,0 V bis 3,8 V und bietet zuverlässige Energiedichte für leistungsstarke Natrium-Ionen-Zellprototypen.
  • Günstige Verarbeitungsrheologie: Weist einen alkalisch-neutralen pH-Wert von 8,19 auf, was eine nahtlose Integration mit standardmäßigen wässrigen oder nicht-wässrigen Bindemittelsystemen (wie PVDF oder SBR/CMC) ermöglicht, ohne vorzeitige Schlammgelierung oder Korrosion der Stromkollektoren zu verursachen.
  • Inhärente thermische & betriebliche Sicherheit: Unter Verwendung stabiler, durch Cyanid verbrückter Eisen-Redoxzentren weist das Material eine überlegene Beständigkeit gegen thermisches Durchgehen im Vergleich zu herkömmlichen Schichtoxid-Kathoden auf, was einen sichereren Betrieb bei Missbrauchstests gewährleistet.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Natrium-Ionen-Full-Cell-Herstellung Wird als primäres Aktivmaterial für die positive Elektrode in Kombination mit Hartkohlenstoff- oder Legierungsanoden in Knopf- und Pouch-Zellen verwendet. Eliminiert Vor-Natriumiereungsschritte aufgrund des natriumreichen Zustands, was die Zellproduktionsabläufe rationalisiert.
Schnelllade-Batterieforschung Formuliert zu niederohmigen Kompositelektroden, um Hochratenkapazität und niedrigen Innenwiderstand zu testen. Große Gitterkanäle ermöglichen einen schnellen Na+-Transport und erhalten die Kapazität bei hohen C-Raten-Zyklen.
Niedrigtemperatur-Batterie-Prototyping Bewertet in Niedrigtemperatur-Elektrolyten für Energiespeicher, die unter extremen Umweltbedingungen betrieben werden. Niedrige Aktivierungsenergie für die Na+-Einlagerung minimiert den Kapazitätsabfall in kalten Umgebungen.
Elektrodenrheologie & Prozessentwicklung Eingesetzt in Pilotlinien-Misch-, Beschichtungs- und Walzpress-Optimierungsstudien zur Etablierung von Basiselektrodendichten. Stabile Partikelverteilung und moderate Oberfläche vereinfachen die Schlammformulierung und das Kalandrieren.
Bewertung von Energiespeichern im Netzmaßstab Integriert in Langzeit-Forschungszellen, die auf kostengünstige, kobaltfreie Speicherlösungen im Netzmaßstab abzielen. Erdbasierte Eisen- und Kohlenstoffbausteine senken die Kosten des aktiven Materials pro kWh drastisch.

Technische Spezifikationen

Parameter Spezifikation / Wert
Produktartikelnummer CL09
Materialklassifizierung Natrium-Ionen-Batterie Preußisch Blau Kathodenpulver
Chemische Formel Na2FeFe(CN)6
Physikalisches Erscheinungsbild Hellblaues Pulver
Partikelgrößenverteilung (D10) 8,9 µm
Partikelgrößenverteilung (D50) 21 µm
Partikelgrößenverteilung (D90) 40,5 µm
Spezifische Oberfläche (BET) ≤ 25 m²/g
Material-pH-Wert 8,19
Spezifische Kapazität der ersten Entladung ≥ 100 mAh/g (Na-Halbzelle, 0,1C-Rate, 2,0V–3,8V Fenster)
Hygroskopische Eigenschaften Hydrophil; nimmt leicht Umgebungsfeuchtigkeit auf
Lagerungs- & Handhabungsempfehlungen Bei Raumtemperatur in versiegelter, feuchtigkeitsbeständiger Verpackung lagern. Behälter unter Trockenraumbedingungen öffnen und zeitnah verbrauchen oder in einer Handschuhbox mit Inertatmosphäre lagern.
Transport- & Verpackungssicherheit Nicht brennbar, kein Gefahrgut bei intakter Verpackung

Warum dieses Produkt wählen?

  • Strenge Qualitätssicherung: Jede Charge dieses Kathodenpulvers durchläuft strenge Prüfungen der Partikelgröße, Oberfläche und elektrochemischen Leistung, um eine hohe Reproduzierbarkeit in Labor- und Pilotversuchen zu gewährleisten.
  • Direkte Kompatibilität mit Zellabläufen: Speziell formuliert für Standard-Schlammmischer, Präzisions-Rakelbeschichter, beheizte Kalander und Zellmontagelinien, ohne dass spezielle Werkzeuganpassungen erforderlich sind.
  • Überlegenes Preis-Leistungs-Verhältnis: Nutzt reichlich vorhandene eisenbasierte chemische Komponenten, um einen kosteneffizienten Materialweg zur kommerziellen Einführung von Natrium-Ionen-Batterien zu bieten.
  • Umfassender technischer Support: Unterstützt durch ein Team von Spezialisten für Batterieforschung und -entwicklung, die bei Schlammformulierung, Binderauswahl, Optimierung der Pressdichte und elektrochemischer Diagnostik behilflich sind.

Um Preise anzufragen, Sicherheitsdatenblätter anzufordern oder kundenspezifische Materialspezifikationen für Ihr Natrium-Ionen-Batterieprojekt zu besprechen, kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam.

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