Materiali per batterie
Polvere attiva per catodo al blu di Prussia per batterie agli ioni di sodio ad alta capacità
Numero articolo : CL09
Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni
- Formula chimica
- Na2FeFe(CN)6
- Capacità di prima scarica
- ≥ 100 mAh/g (0.1C, 2.0–3.8V)
- Dimensione mediana delle particelle (D50)
- 21 µm
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Panoramica del prodotto


Questo materiale catodico per batterie agli ioni di sodio rappresenta un analogo del blu di Prussia altamente stabile, progettato specificamente per i sistemi di accumulo di energia agli ioni di sodio di prossima generazione. Costruita su una struttura cristallina di esacianoferrato ricca di sodio, la polvere presenta una struttura a reticolo aperto tridimensionale che facilita il rapido trasporto degli ioni sodio con una deformazione volumetrica eccezionalmente bassa durante i cicli ripetuti di inserimento ed estrazione. Eliminando la dipendenza da costosi cobalto o nichel, questa chimica attiva fornisce una soluzione economicamente valida ed ecologicamente sostenibile per la ricerca e sviluppo avanzata sulle batterie.
Progettato per l'integrazione nei flussi di lavoro di ricerca accademica e industriale sulle batterie, il prodotto funge da materiale attivo catodico di riferimento per l'assemblaggio di celle a bottone, la fabbricazione di celle a sacchetto e le prove di produzione su scala. La sua stechiometria incontaminata ricca di sodio consente l'accoppiamento diretto con materiali anodici privi di sodio o poveri di sodio, come il carbonio duro o le leghe non pre-sodiate, senza richiedere complessi passaggi di elaborazione ausiliari di pre-sodiatura. Questa compatibilità semplificata lo rende ideale per valutare parametri realistici di celle complete secondo protocolli pratici di carica-scarica.
Un rigoroso controllo di qualità dei lotti garantisce un'elevata coerenza fisica e prestazioni elettrochimiche robuste in regimi di test impegnativi. Caratterizzato da una dimensione mediana controllata delle particelle di 21 µm, un'area superficiale specifica limitata al di sotto di 25 m²/g e una capacità di scarica specifica iniziale superiore a 100 mAh/g tra 2,0V e 3,8V, questo materiale attivo offre un'eccezionale capacità di velocità, una degradazione strutturale minima e un'elevata stabilità termica durante valutazioni di ciclaggio prolungate.
Caratteristiche principali
- Struttura stechiometrica ricca di sodio: Sintetizzata con una formulazione ottimizzata Na2FeFe(CN)6 che contiene abbondanti ioni sodio mobili all'interno della matrice cristallina incontaminata, consentendo l'accoppiamento diretto in celle complete con anodi in carbonio duro senza richiedere trattamenti di pre-sodiatura secondari.
- Percorsi di diffusione aperti 3D: Incorpora un'architettura cristallina interstiziale rigida con ampi canali ionici aperti, offrendo elevati coefficienti di diffusione degli ioni sodio e una variazione minima del volume del reticolo durante i cicli di carica e scarica rapidi.
- Distribuzione granulometrica ottimizzata: Progettata con una morfometria delle particelle controllata (D10 = 8,9 µm, D50 = 21 µm, D90 = 40,5 µm) che migliora la densità di impaccamento mantenendo un contatto interparticellare costante per una distribuzione uniforme della corrente.
- Area superficiale specifica controllata: Presenta un'area superficiale BET su misura (≤ 25 m²/g) che sopprime le reazioni collaterali indesiderate con gli elettroliti liquidi, riducendo il consumo di sodio attivo e migliorando l'efficienza coulombica iniziale.
- Elevata capacità di scarica iniziale: Offre una capacità di scarica specifica verificata ≥ 100 mAh/g a un tasso di 0,1C su una finestra di tensione da 2,0V a 3,8V, fornendo una densità energetica affidabile per prototipi di celle agli ioni di sodio ad alte prestazioni.
- Reologia di lavorazione favorevole: Esibisce un pH alcalino-neutro di 8,19, consentendo un'integrazione perfetta con sistemi leganti standard acquosi o non acquosi (come PVDF o SBR/CMC) senza causare gelificazione prematura dello slurry o corrosione del collettore di corrente.
- Sicurezza termica e operativa intrinseca: Utilizzando centri redox di ferro stabili a ponte di cianuro, il materiale mostra una resistenza al thermal runaway superiore rispetto ai catodi convenzionali in ossido stratificato, garantendo un funzionamento più sicuro durante i test di abuso.
Applicazioni
| Applicazione | Descrizione | Vantaggio chiave |
|---|---|---|
| Fabbricazione di celle complete agli ioni di sodio | Utilizzato come materiale attivo principale dell'elettrodo positivo accoppiato ad anodi in carbonio duro o lega in celle a bottone e a sacchetto. | Elimina i passaggi di pre-sodiatura grazie allo stato incontaminato ricco di sodio, semplificando i flussi di lavoro di produzione delle celle. |
| Ricerca sulle batterie a ricarica rapida | Formulato in elettrodi compositi a bassa impedenza per testare la capacità ad alta velocità e la bassa resistenza interna. | I grandi canali del reticolo consentono un rapido trasporto di Na+, mantenendo la capacità durante il ciclaggio ad alto tasso C. |
| Prototipazione di batterie a bassa temperatura | Valutato in elettroliti a bassa temperatura per l'accumulo di energia operante in condizioni ambientali estreme. | La bassa energia di attivazione per l'inserimento di Na+ minimizza il calo di capacità in ambienti freddi. |
| Reologia degli elettrodi e sviluppo dei processi | Utilizzato in studi di ottimizzazione di miscelazione, rivestimento e pressatura a rulli su linee pilota per stabilire le densità di base degli elettrodi. | La distribuzione stabile delle particelle e l'area superficiale moderata semplificano la formulazione dello slurry e la calandratura. |
| Valutazione dell'accumulo di energia su scala di rete | Integrato in celle di ricerca a lunga durata mirate a soluzioni di accumulo su scala di rete a basso costo e prive di cobalto. | Il ferro e il carbonio, abbondanti sulla Terra, riducono drasticamente il costo del materiale attivo per kWh. |
Specifiche tecniche
| Parametro | Specifica / Valore |
|---|---|
| Numero articolo prodotto | CL09 |
| Classificazione del materiale | Polvere catodica al blu di Prussia per batterie agli ioni di sodio |
| Formula chimica | Na2FeFe(CN)6 |
| Aspetto fisico | Polvere azzurra |
| Distribuzione granulometrica (D10) | 8,9 µm |
| Distribuzione granulometrica (D50) | 21 µm |
| Distribuzione granulometrica (D90) | 40,5 µm |
| Area superficiale specifica (BET) | ≤ 25 m²/g |
| pH del materiale | 8,19 |
| Capacità specifica di prima scarica | ≥ 100 mAh/g (mezza cella Na, tasso 0,1C, finestra 2,0V–3,8V) |
| Proprietà igroscopiche | Idrofilo; assorbe prontamente l'umidità ambientale |
| Raccomandazioni per stoccaggio e manipolazione | Conservare a temperatura ambiente in imballaggi sigillati e a prova di umidità. Aprire il contenitore in condizioni di camera secca e consumare prontamente, oppure conservare all'interno di una glove box in atmosfera inerte. |
| Sicurezza di trasporto e imballaggio | Merci non infiammabili e non pericolose in condizioni di imballaggio integro |
Perché scegliere questo prodotto
- Rigorosa garanzia di qualità: Ogni lotto di questa polvere catodica è sottoposto a rigorose verifiche di dimensione delle particelle, area superficiale e prestazioni elettrochimiche per garantire un'elevata riproducibilità nei test di laboratorio e su scala pilota.
- Compatibilità diretta con i flussi di lavoro delle celle: Formulato specificamente per adattarsi a miscelatori di slurry standard, spalmatrici a lama di precisione, calandre riscaldate e linee di assemblaggio celle senza richiedere modifiche agli strumenti specializzati.
- Rapporto costo-prestazioni superiore: Utilizza componenti chimici a base di ferro abbondanti per fornire un percorso materiale economicamente vantaggioso verso l'implementazione commerciale di batterie agli ioni di sodio.
- Supporto tecnico completo: Supportato da un team di specialisti in R&S sulle batterie in grado di assistere con la formulazione dello slurry, la selezione dei leganti, l'ottimizzazione della densità di pressatura e la diagnostica elettrochimica.
Per richiedere informazioni sui prezzi, richiedere schede di sicurezza dei materiali o discutere specifiche personalizzate per il vostro progetto di batterie agli ioni di sodio, contattate oggi stesso il nostro team di vendita tecnica.
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