Matériaux de batterie
Poudre d'oxyde de sodium, fer et manganèse pour cathode de batterie sodium-ion Na2/3 Fe1/2 Mn1/2 O2
Numéro d'article : CL11
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Pureté chimique
- ≥ 99,9 % (3N)
- Capacité spécifique à 0,1C
- 180 mAh/g (1,5–4,0 V)
- Taille des particules primaires
- ≤ 3 µm
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Présentation du produit

Cette poudre d'oxyde de sodium, fer et manganèse de haute pureté est un matériau de cathode stratifié de type P2 avancé, conçu spécifiquement pour les systèmes de stockage d'énergie sodium-ion de nouvelle génération. Formulée avec une composition stoechiométrique précise de Na2/3[Fe1/2Mn1/2]O2 et une pureté minimale garantie de 99,9 %, ce matériau offre un équilibre convaincant entre une capacité spécifique réversible élevée, des constituants abondants respectueux de l'environnement et une performance électrochimique rentable. Il répond à la demande croissante du marché pour des chimies de batterie sans cobalt ni nickel, sans compromettre la stabilité de la tension ou la densité énergétique.
Conçue pour la recherche en laboratoire, le prototypage et la fabrication de cellules à l'échelle pilote, cette poudre est destinée aux institutions académiques, aux centres de R&D sur les batteries et aux développeurs commerciaux de stockage d'énergie. Le matériau est optimisé pour une intégration dans les flux de travail standard de traitement des cathodes non aqueuses, y compris le moulage de boues, l'enduction à la racle et le calandrage pour les piles boutons, les cellules de type "pouch" et les formats cylindriques. La taille contrôlée de ses particules primaires assure un transport rapide des ions sodium à travers les architectures d'électrodes.
Des contrôles de qualité rigoureux garantissent des niveaux ultra-faibles d'impuretés de métaux de transition et de métaux alcalins, protégeant contre les réactions secondaires parasites, la décomposition de l'électrolyte et la dégradation prématurée des cellules. Avec une fenêtre de tension opérationnelle de 1,5 V à 4,0 V et une capacité spécifique prouvée de 180 mAh/g à 0,1C, ce matériau de cathode permet aux ingénieurs électrochimistes de construire des cellules sodium-ion robustes et à haute tension, capables d'un cyclage cohérent dans des environnements opérationnels exigeants.
Caractéristiques principales
- Structure stratifiée de type P2 de haute pureté : Synthétisée pour maintenir une phase cristallographique P2 stable qui facilite les voies de diffusion ouvertes des ions sodium, offrant une intercalation ionique rapide et une performance de décharge à haut débit supérieure.
- Composition sans cobalt ni nickel : Tire parti des centres actifs fer et manganèse, abondants sur Terre, pour éliminer la dépendance aux chaînes d'approvisionnement volatiles tout en maintenant un potentiel redox nominal élevé et une économie commerciale attrayante.
- Architecture de particules primaires submicroniques à fines : Conçue avec une taille de particule primaire ≤ 3 µm, maximisant le contact de surface actif avec le réseau conducteur, minimisant les chemins de diffusion à l'état solide et améliorant la capacité de débit.
- Pureté chimique exceptionnelle 3N : Pureté garantie ≥ 99,9 % avec des contaminants traces étroitement contrôlés, minimisant les risques de micro-courts-circuits internes, supprimant l'oxydation de l'électrolyte et préservant la stabilité interfaciale.
- Précision stoechiométrique contrôlée : Le rapport molaire exact de Na:Fe:Mn:O à 2/3:1/2:1/2:2 empêche les phases précurseurs n'ayant pas réagi, élimine les domaines inactifs de type sel gemme et optimise l'utilisation électrochimique théorique.
- Capacité de décharge spécifique initiale élevée : Fournit jusqu'à 180 mAh/g de capacité réversible à 0,1C dans une fenêtre opérationnelle pratique de 1,5 V à 4,0 V, offrant une densité énergétique spécifique élevée pour les systèmes de cathode de nouvelle génération.
- Stabilité de cyclage fiable : Démontre une rétention de capacité de 70 % sur 20 cycles lors de l'évaluation initiale en demi-cellule, fournissant une base solide pour la stabilisation structurelle, l'optimisation de l'électrolyte et l'ingénierie des revêtements.
- Processabilité simplifiée des boues : La morphologie de la poudre noire uniforme se disperse uniformément dans les systèmes de liants NMP/PVDF et aqueux, assurant une adhérence mécanique élevée, des surfaces enduites lisses et une faible tortuosité des électrodes.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau (BESS) | Modules de batteries sodium-ion stationnaires à grande échelle pour l'écrêtement des pointes d'énergie renouvelable et le stockage de secours. | Réduit considérablement les coûts des matières premières en utilisant du fer et du manganèse abondants sans compromettre la sécurité opérationnelle. |
| R&D sur les batteries commerciales et académiques | Évaluation électrochimique des chimies de cathode sodium-ion, des transitions de phase et de la compatibilité des électrolytes. | La haute pureté chimique et la stoechiométrie précise fournissent des données de base reproductibles pour les publications académiques et les brevets. |
| Véhicules électriques légers (LSEV) | Alimentation de véhicules électriques légers, de scooters électriques et de flottes de transport urbain nécessitant des unités de puissance économiques. | Offre une densité énergétique équilibrée et une capacité de décharge élevée sur de larges plages de températures ambiantes. |
| Alimentation de secours stationnaire pour télécommunications | Systèmes d'alimentation de réserve pour stations de base soumis à des conditions de charge flottante et à des cycles de décharge profonde. | La stabilité thermique inhérente et le profil à faible coût en font une alternative résiliente aux systèmes traditionnels au plomb-acide et LFP. |
| Plateformes d'évaluation d'électrolytes et d'additifs | Test de nouveaux électrolytes non aqueux, liquides ioniques et conducteurs à l'état solide face à des cathodes stratifiées haute tension. | L'activité redox bien définie de 1,5 V à 4,0 V permet un suivi clair de la formation de SEI/CEI et de l'évolution de l'impédance interfaciale. |
| Fabrication de cellules "pouch" et cylindriques à l'échelle pilote | Mélange de boues d'électrodes à l'échelle, enduction et pressage rouleau à rouleau pour les lignes d'assemblage de cellules prototypes. | La taille fine des particules (≤ 3 µm) permet une enduction uniforme du collecteur de courant avec une excellente cohésion liant-agent conducteur. |
Spécifications techniques
| Catégorie de paramètre | Paramètre de spécification | Valeur / Métrique (CL11) |
|---|---|---|
| Identification | Numéro d'article du produit | CL11 |
| Propriétés chimiques | Nom du matériau | Poudre d'oxyde de sodium, fer et manganèse |
| Propriétés chimiques | Formule chimique | Na2/3(Fe1/2Mn1/2)O2 |
| Propriétés chimiques | Rapport stoechiométrique molaire (Na : Fe : Mn : O) | 2/3 : 1/2 : 1/2 : 2 (mol) |
| Propriétés chimiques | Pureté chimique (wt%) | ≥ 99,9 % (Grade 3N) |
| Propriétés physiques | Structure de phase cristalline | Structure stratifiée de type P2 |
| Propriétés physiques | Apparence / Couleur de la poudre | Poudre noire |
| Propriétés physiques | Taille des particules primaires (D50/Primaire) | ≤ 3 µm |
| Données électrochimiques | Capacité de décharge spécifique (0,1C) | 180 mAh/g |
| Données électrochimiques | Fenêtre de tension opérationnelle | 1,5 V – 4,0 V (vs. Na/Na⁺) |
| Données électrochimiques | Rétention du cycle initial (20 cycles) | 70 % |
| Limites d'impuretés traces | Cuivre (Cu) | ≤ 12 ppm |
| Limites d'impuretés traces | Nickel (Ni) | ≤ 35 ppm |
| Limites d'impuretés traces | Cobalt (Co) | ≤ 30 ppm |
| Limites d'impuretés traces | Calcium (Ca) | ≤ 7 ppm |
| Limites d'impuretés traces | Potassium (K) | ≤ 15 ppm |
| Limites d'impuretés traces | Magnésium (Mg) | ≤ 20 ppm |
| Limites d'impuretés traces | Silicium (Si) | ≤ 18 ppm |
| Limites d'impuretés traces | Aluminium (Al) | ≤ 25 ppm |
| Limites d'impuretés traces | Zirconium (Zr) | ≤ 15 ppm |
Pourquoi choisir ce produit
- Synthèse cohérente et haute pureté de phase : Fabriqué selon des paramètres de traitement atmosphérique et thermique stricts, assurant la formation d'une phase cristalline P2 pure sans impuretés de phase secondaire indésirables ni oxydes métalliques n'ayant pas réagi.
- Profil d'impuretés traces faible : Un contrôle strict des matières premières et des protocoles de purification avancés maintiennent les contaminants électroactifs critiques tels que les particules de fer/cuivre et les impuretés alcalines sensibles à l'humidité à des niveaux ppm négligeables.
- Rhéologie et processabilité supérieures des boues : La morphologie contrôlée des particules primaires facilite le mélange homogène des boues, empêchant l'agglomération pendant l'enduction et assurant une densité de tassement élevée de l'électrode lors du calandrage de précision.
- Chimie évolutive et sécurisée en approvisionnement : En s'appuyant entièrement sur des ressources en sodium, fer et manganèse rentables, non toxiques et abondantes, cette poudre représente une base commercialement résiliente pour le développement de cellules de nouvelle génération.
- Support complet du flux de travail des batteries : Soutenu par l'expertise de bout en bout de KINTEK en matière de préparation d'électrodes, de pressage de précision, d'assemblage de piles boutons et de cellules "pouch", ainsi que d'équipements de test.
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Poudre d'oxyde de sodium, fer et manganèse pour cathode de batterie sodium-ion Na2/3 Fe1/2 Mn1/2 O2
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