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Polvo de óxido de sodio, hierro y manganeso para cátodo de batería de iones de sodio Na2/3 Fe1/2 Mn1/2 O2

Materiales de batería

Polvo de óxido de sodio, hierro y manganeso para cátodo de batería de iones de sodio Na2/3 Fe1/2 Mn1/2 O2

Número de artículo : CL11

El precio varía según Especificaciones y personalizaciones


Pureza química
≥ 99.9% (3N)
Capacidad específica 0.1C
180 mAh/g (1.5–4.0V)
Tamaño de partícula primaria
≤ 3 µm
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Este polvo de óxido de sodio, hierro y manganeso de alta pureza es un material catódico en capas tipo P2 avanzado, diseñado específicamente para sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio de próxima generación. Formulado con una composición estequiométrica precisa de Na2/3[Fe1/2Mn1/2]O2 y una pureza mínima garantizada del 99,9 %, el material ofrece un equilibrio convincente entre una alta capacidad específica reversible, componentes abundantes y respetuosos con el medio ambiente, y un rendimiento electroquímico rentable. Aborda la creciente demanda del mercado de químicas de baterías libres de cobalto y níquel sin comprometer la estabilidad del voltaje ni la densidad energética.

Diseñado para la investigación de laboratorio, la creación de prototipos y la fabricación de celdas a escala piloto, el polvo sirve a instituciones académicas, centros de I+D de baterías y desarrolladores comerciales de almacenamiento de energía. El material está optimizado para su integración en flujos de trabajo estándar de procesamiento de cátodos no acuosos, incluyendo la fundición de lechada (slurry), el recubrimiento con cuchilla (doctor-blade) y el calandrado para celdas de moneda, celdas tipo bolsa y formatos cilíndricos. Su tamaño de partícula primaria controlado garantiza un transporte rápido de iones de sodio a través de las arquitecturas de los electrodos.

Los rigurosos controles de calidad garantizan niveles ultra bajos de impurezas de metales de transición y metales alcalinos, protegiendo contra reacciones secundarias parasitarias, la descomposición del electrolito y la degradación prematura de la celda. Con una ventana de voltaje operativo de 1,5 V a 4,0 V y una capacidad específica probada de 180 mAh/g a 0,1C, este material catódico permite a los ingenieros electroquímicos construir celdas de iones de sodio robustas y de alto voltaje, capaces de un ciclado consistente en entornos operativos exigentes.

Características principales

  • Estructura en capas tipo P2 de alta pureza: Sintetizado para mantener una fase cristalográfica P2 estable que facilita vías de difusión de iones de sodio prismáticas abiertas, proporcionando una intercalación iónica rápida y un rendimiento de descarga de alta tasa superior.
  • Composición libre de cobalto y níquel: Aprovecha centros activos de hierro y manganeso, abundantes en la tierra, para eliminar la dependencia de cadenas de suministro volátiles mientras mantiene un alto potencial redox nominal y una economía comercial atractiva.
  • Arquitectura de partículas primarias de submicras a finas: Diseñado con un tamaño de partícula primaria de ≤3 µm, maximizando el contacto de la superficie activa con la red conductora, minimizando las rutas de difusión en estado sólido y mejorando la capacidad de tasa.
  • Pureza química excepcional 3N: La pureza garantizada de ≥99,9 % con contaminantes traza estrictamente controlados minimiza los riesgos de microcortocircuitos internos, suprime la oxidación del electrolito y preserva la estabilidad interfacial.
  • Precisión estequiométrica controlada: La relación molar exacta de Na:Fe:Mn:O de 2/3:1/2:1/2:2 evita fases precursoras sin reaccionar, elimina dominios de sal gema inactivos y optimiza la utilización electroquímica teórica.
  • Alta capacidad de descarga específica inicial: Ofrece hasta 180 mAh/g de capacidad reversible a 0,1C dentro de una ventana operativa práctica de 1,5 V a 4,0 V, ofreciendo una alta densidad de energía específica para sistemas catódicos de próxima generación.
  • Estabilidad de ciclado confiable: Demuestra una retención de capacidad del 70 % durante 20 ciclos en la evaluación inicial de media celda, proporcionando una base sólida para la estabilización estructural, la optimización del electrolito y la ingeniería de recubrimientos.
  • Procesabilidad de lechada optimizada: La morfología del polvo negro uniforme se dispersa de manera homogénea en sistemas de aglutinantes de NMP/PVDF y acuosos, asegurando una alta adhesión mecánica, superficies recubiertas lisas y baja tortuosidad del electrodo.

Aplicaciones

Aplicación Descripción Beneficio clave
Sistemas de almacenamiento de energía a escala de red (BESS) Módulos de baterías de iones de sodio estacionarias a gran escala para el recorte de picos de energía renovable y almacenamiento de respaldo. Reduce sustancialmente los costos de materias primas mediante el uso de hierro y manganeso abundantes sin comprometer la seguridad operativa.
I+D de baterías comerciales y académicas Evaluación electroquímica de químicas de cátodos de iones de sodio, transiciones de fase y compatibilidad con electrolitos. La alta pureza química y la estequiometría precisa proporcionan datos de referencia reproducibles para publicaciones académicas y patentes.
Vehículos eléctricos de baja velocidad (LSEV) Alimentación de vehículos eléctricos ligeros, scooters eléctricos y flotas de transporte urbano que requieren unidades de potencia económicas. Ofrece una densidad de energía equilibrada y una alta capacidad de descarga en amplios rangos de temperatura ambiente.
Energía de respaldo estacionaria para telecomunicaciones Sistemas de energía de reserva para estaciones base sujetos a condiciones de carga flotante y ciclos de descarga profunda. La estabilidad térmica inherente y el perfil de bajo costo lo convierten en una alternativa resistente a los sistemas tradicionales de plomo-ácido y LFP.
Plataformas de evaluación de electrolitos y aditivos Prueba de electrolitos no acuosos novedosos, líquidos iónicos y conductores de estado sólido frente a cátodos en capas de alto voltaje. La actividad redox bien definida de 1,5 V a 4,0 V permite un monitoreo claro de la formación de SEI/CEI y la evolución de la impedancia interfacial.
Fabricación de celdas tipo bolsa y cilíndricas a escala piloto Mezclado de lechada de electrodos a escala, recubrimiento y prensado rollo a rollo para líneas de ensamblaje de celdas prototipo. El tamaño de partícula fino (≤3 µm) permite un recubrimiento uniforme del colector de corriente con una excelente cohesión del agente conductor y aglutinante.

Especificaciones técnicas

Categoría de parámetro Parámetro de especificación Valor / Métrica (CL11)
Identificación Número de artículo del producto CL11
Propiedades químicas Nombre del material Polvo de óxido de sodio, hierro y manganeso
Propiedades químicas Fórmula química Na2/3(Fe1/2Mn1/2)O2
Propiedades químicas Relación estequiométrica molar (Na : Fe : Mn : O) 2/3 : 1/2 : 1/2 : 2 (mol)
Propiedades químicas Pureza química (wt%) ≥ 99,9 % (Grado 3N)
Propiedades físicas Estructura de fase cristalina Estructura en capas tipo P2
Propiedades físicas Apariencia / Color del polvo Polvo negro
Propiedades físicas Tamaño de partícula primaria (D50/Primaria) ≤ 3 µm
Datos electroquímicos Capacidad de descarga específica (0,1C) 180 mAh/g
Datos electroquímicos Ventana de voltaje operativo 1,5 V – 4,0 V (vs. Na/Na⁺)
Datos electroquímicos Retención del ciclo inicial (20 ciclos) 70 %
Límites de impurezas traza Cobre (Cu) ≤ 12 ppm
Límites de impurezas traza Níquel (Ni) ≤ 35 ppm
Límites de impurezas traza Cobalto (Co) ≤ 30 ppm
Límites de impurezas traza Calcio (Ca) ≤ 7 ppm
Límites de impurezas traza Potasio (K) ≤ 15 ppm
Límites de impurezas traza Magnesio (Mg) ≤ 20 ppm
Límites de impurezas traza Silicio (Si) ≤ 18 ppm
Límites de impurezas traza Aluminio (Al) ≤ 25 ppm
Límites de impurezas traza Zirconio (Zr) ≤ 15 ppm

¿Por qué elegir este producto?

  • Síntesis consistente y alta pureza de fase: Fabricado bajo parámetros de procesamiento térmico y atmosférico estrictos, asegurando la formación de una fase cristalina P2 pura sin impurezas de fase secundaria no deseadas u óxidos metálicos sin reaccionar.
  • Perfil bajo de impurezas traza: El estricto control de las materias primas y los protocolos de purificación avanzados mantienen los contaminantes electroactivos críticos, como partículas de hierro/cobre e impurezas alcalinas sensibles a la humedad, en niveles de ppm insignificantes.
  • Reología y procesabilidad de lechada superiores: La morfología de partícula primaria controlada facilita un mezclado suave de la lechada, evitando la aglomeración durante el recubrimiento y asegurando una alta densidad de empaquetamiento del electrodo tras un calandrado de precisión.
  • Química escalable y de suministro seguro: Al depender completamente de recursos de sodio, hierro y manganeso rentables, no tóxicos y abundantes, este polvo representa una base comercialmente resistente para el desarrollo de celdas de próxima generación.
  • Soporte integral para el flujo de trabajo de baterías: Respaldado por la experiencia integral de KINTEK en la preparación de electrodos, prensado de precisión, ensamblaje de celdas de moneda y tipo bolsa, y equipos de prueba.

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