Materiales de batería
Polvo de fosfato de vanadio y sodio recubierto de carbono Na3V2PO43 Material de cátodo para baterías de iones de sodio
Número de artículo : CL10
El precio varía según Especificaciones y personalizaciones
- Pureza
- ≥ 99.9% (3N)
- Tamaño de partícula (D50)
- 1.0 - 2.0 µm
- Contenido de carbono
- 3.0 wt%
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Descripción del producto


Este polvo de fosfato de vanadio y sodio recubierto de carbono de alta pureza es un material de cátodo con estructura NASICON de primer nivel, diseñado específicamente para sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio de alta tasa y larga vida útil. Con una capa superficial de carbono conductor optimizada al 3% en peso, el material resuelve las limitaciones intrínsecas de conductividad electrónica de los fosfatos polianiónicos puros, al tiempo que preserva vías de difusión de iones de sodio tridimensionales y abiertas. El material activo proporciona una integridad estructural excepcional y mesetas de voltaje planas durante el ciclado electroquímico de carga y descarga.
Desarrollado para la investigación de materiales avanzados, laboratorios de electroquímica y fabricación de baterías a escala piloto industrial, este polvo activo ofrece un rendimiento reproducible en los flujos de trabajo estándar de fabricación de electrodos. Se integra perfectamente en la preparación de lechadas (slurry), el recubrimiento mediante doctor-blade y las operaciones de calandrado, facilitando la producción de electrodos uniformes y de alta densidad para celdas de moneda, celdas tipo bolsa y prototipos de baterías de iones de sodio cilíndricas.
El control rígido de la síntesis garantiza una estequiometría precisa, niveles ultra bajos de impurezas de metales de transición y metales alcalinos, y una distribución estrecha del tamaño de partícula centrada en 1 a 2 micras. Esta estricta garantía de calidad asegura una consistencia excepcional entre lotes, reacciones secundarias parasitarias mínimas a voltajes operativos altos y una robusta estabilidad térmica bajo regímenes de prueba electroquímicos exigentes.
Características clave
- Estructura NASICON robusta: La estructura cristalina tridimensional abierta, que consiste en octaedros de vanadio y tetraedros de fosfato que comparten esquinas, proporciona un transporte rápido de iones de sodio multicanal con un cambio de volumen de red mínimo durante el ciclado.
- Recubrimiento de carbono in situ uniforme: Una capa de carbono homogénea del 3.0% en peso envuelve cada partícula submicrónica, estableciendo una red conductora íntima que maximiza la utilización del material activo y la capacidad de tasa.
- Distribución estrecha de partículas de 1–2 µm: El tamaño de partícula controlado de submicrón a micrón asegura longitudes de difusión iónica de estado sólido rápidas, densidad de empaquetamiento uniforme y una reología de lechada suave sin aglomeración.
- Alta pureza química (≥ 99.9%): Producido bajo estrictas condiciones de sala blanca con tolerancia a nivel de ppm en impurezas metálicas críticas como hierro, cobre y níquel, evitando la degradación prematura del electrolito y microcortocircuitos.
- Meseta redox estable de alto voltaje: Opera a través del par redox reversible V4+/V3+ a aproximadamente 3.4 V vs. Na/Na+, entregando una salida de energía confiable y una alta eficiencia energética de ida y vuelta.
- Estabilidad térmica y estructural superior: El marco de fosfato polianiónico covalente proporciona seguridad térmica intrínseca en estados completamente cargados, resistiendo la liberación de oxígeno incluso bajo temperaturas operativas elevadas.
- Compatibilidad excepcional con el procesamiento de lechadas: Demuestra características de dispersión superiores en sistemas estándar de solvente-aglutinante (como NMP/PVDF), produciendo recubrimientos de electrodos mecánicamente robustos y sin grietas sobre colectores de corriente de aluminio.
Aplicaciones
| Aplicación | Descripción | Beneficio clave |
|---|---|---|
| Baterías de iones de sodio de alta tasa | Fabricación de electrodos de cátodo de carga rápida para celdas de iones de sodio orientadas a la potencia y sistemas de energía de pulso. | El alto coeficiente de difusión iónica 3D permite capacidades de descarga estables a altas tasas C sin colapso estructural. |
| Sistemas de almacenamiento de energía en red (BESS) | Desarrollo de prototipos de celdas de almacenamiento de energía estacionarias de gran formato que buscan una larga vida útil y bajo costo del sistema. | El marco de polianiones asegura una retención de capacidad superior durante miles de ciclos de descarga profunda a temperaturas ambiente y elevadas. |
| I+D de baterías a baja temperatura | Formulación de químicas de iones de sodio capaces de operar en condiciones ambientales bajo cero y extremas. | La baja energía de activación para la extracción/inserción de sodio mantiene la cinética iónica hasta -20°C e incluso menos. |
| Estudios de cinética electroquímica | Caracterización fundamental de la cinética de difusión en estado sólido, transiciones de fase y formación de interfase mediante pruebas de media celda y celda simétrica. | La alta pureza química 3N y la estequiometría precisa eliminan el ruido parasitario de línea base en mediciones electroquímicas analíticas. |
| Supercondensadores híbridos y dispositivos de doble ion | Uso como cátodo faradaico acoplado con ánodos de carbono capacitivos en supercondensadores asimétricos de alta densidad energética. | Combina un alto voltaje operativo con una cinética de transferencia de carga rápida para cerrar la brecha entre baterías y supercondensadores. |
| Optimización del procesamiento de electrodos | Estudios de calandrado, densidad de compactación y optimización de aglutinantes utilizando prensas de rodillos de laboratorio automatizadas y líneas de recubrimiento. | La morfología consistente de 1–2 µm proporciona un comportamiento reológico predecible y una porosidad de electrodo uniforme. |
Especificaciones técnicas
| Parámetro de especificación | Valor / Detalles |
|---|---|
| Identificador del producto | CL10 |
| Fórmula química | Na3V2(PO4)3 recubierto de carbono (C-NVP) |
| Relación molar de composición del núcleo | Na : V : P : O = 3.0 : 2.0 : 3.0 : 12.0 (mol) |
| Pureza (wt.%) | ≥ 99.9% (Grado 3N) |
| Contenido de carbono (wt.%) | 3.0 wt.% (C : Na3V2(PO4)3 = 3 : 97 wt%) |
| Tamaño promedio de partícula (D50) | 1.0 – 2.0 µm |
| Apariencia física | Polvo fino negro grisáceo |
| Estructura cristalina | NASICON (grupo espacial R-3c) |
| Capacidad teórica | ~117.6 mAh/g (basado en reacción de dos electrones) |
| Rango de voltaje operativo | 2.5 V – 3.8 V vs. Na/Na+ |
| Impureza: Hierro (Fe) | ≤ 10 ppm |
| Impureza: Cobre (Cu) | ≤ 6 ppm |
| Impureza: Níquel (Ni) | ≤ 20 ppm |
| Impureza: Silicio (Si) | ≤ 30 ppm |
| Impureza: Aluminio (Al) | ≤ 35 ppm |
| Impureza: Zirconio (Zr) | ≤ 18 ppm |
| Impureza: Magnesio (Mg) | ≤ 15 ppm |
| Impureza: Calcio (Ca) | ≤ 7 ppm |
| Impureza: Potasio (K) | ≤ 5 ppm |
| Impureza: Bario (Ba) | ≤ 5 ppm |
Por qué elegir este producto
- Diseñado para investigación de alta precisión: Fabricado con un control estequiométrico estricto y un monitoreo integral de elementos traza para asegurar que las métricas de las celdas experimentales reflejen la cinética real del material y no artefactos de impurezas.
- Nanocapa de carbono optimizada: La matriz de carbono continua y uniforme elimina las zonas de alta resistencia localizadas, maximizando la capacidad de tasa y evitando la aglomeración del material activo durante la mezcla de la lechada.
- Integración perfecta en el flujo de trabajo: Ideal para combinar con mezcladores de vacío de laboratorio, recubridores de doctor blade de precisión y prensas de rodillos calentadas, facilitando la fabricación confiable de electrodos con una alta carga de masa de material activo.
- Alta reproducibilidad entre lotes: Cada lote de producción se somete a un riguroso cribado analítico, garantizando una distribución consistente del tamaño de partícula, contenido de carbono y pureza de fase en proyectos de investigación a largo plazo.
- Soluciones integrales de materiales: Respaldado por una amplia experiencia en aplicaciones en todo el flujo de trabajo de fabricación de baterías de iones de sodio, desde la síntesis de polvo activo hasta el ensamblaje de celdas de moneda y celdas tipo bolsa.
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Hoja de Datos del Producto
Polvo de fosfato de vanadio y sodio recubierto de carbono Na3V2PO43 Material de cátodo para baterías de iones de sodio
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