Высокаэфектыўны анодны матэрыял на аснове дамагніевага крэмнію, кіслароду і вугляроду, дамагніевага і крэмніевага аксіду, высокаэфектыўнага магнію і аксіду крэмнію.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКЦЫІ

Анод з папярэдняй магніевай асновы SiOC павышае першасную эфектыўнасць да 82-89%, буферызуе пашырэнне аб'ёму і павялічвае тэрмін службы высокаэнергетычных літый-іённых акумулятараў.
Description
ЗАПЫТАЙЦЕ ЦЫТУ

Description

Агляд дамагніевага крэмнію-кіслароду-вугляроду

Pre-Mg-SiOC (Pre-Mg-SiOC) — гэта анодны матэрыял для літый-іённых акумулятараў наступнага пакалення, распрацаваны шляхам папярэдняй апрацоўкі магнічаваннем і працэсу стварэння вугляроднага кампазіту з выкарыстаннем аксіду крэмнію ў якасці сыравіны. Падчас вытворчасці магній уводзіцца для папярэдняга ўтварэння стабільных фаз, такіх як сілікат магнію, у матэрыяле. Гэта значна паляпшае пачатковую кулонаўскую эфектыўнасць (ICE). Адначасова механічная падтрымка, якую забяспечвае каркас з сіліката магнію, эфектыўна буферызуе пашырэнне аб'ёму падчас цыклаў зарадкі/разрадкі, тым самым падаўжаючы тэрмін службы элемента.

Гэты прадукт прадстаўляе тэхналогію крэмніева-кіслародных анодаў другога пакалення. У параўнанні з традыцыйнымі SiOx-анодамі першага пакалення, ён дасягае значнага прарыву ў пачатковай эфектыўнасці, прапаноўваючы высокапрадукцыйнае, сумяшчальнае з працэсам аноднае рашэнне для акумулятарных сістэм з высокай шчыльнасцю энергіі.

Дамагніевы крэмній-кісларод-вугляродны дамагніевы SiOC

Асаблівасці крэмній-кісларод-вугляроднага дамагнію

  • Значна палепшаная пачатковая эфектыўнасць: Дзякуючы папярэдняму намагнічванню загадзя ўтвараюцца стабільныя фазы сілікату магнію, што прадухіляе незваротнае спажыванне актыўнага літыя. Пачатковая кулонаўская эфектыўнасць значна вышэйшая, чым у звычайных SiOx анодаў, з тыповымі значэннямі ў дыяпазоне ад 80% да 83%, а пікавыя значэнні перавышаюць 89%.
  • Эфектыўная буферызацыя пашырэння тома: Фаза сілікату магнію забяспечвае надзейную механічную падтрымку. У спалучэнні з адкрытай порыстай структурай матэрыялу яна эфектыўна змякчае змены аб'ёму падчас літыяцыі, забяспечваючы цэласнасць часціц і структурную стабільнасць электрода.
  • Праводнае вугляроднае пакрыццё: Павярхоўнае вугляроднае пакрыццё паляпшае электронную праводнасць, перашкаджае прамой эрозіі электраліта на анодзе і спрыяе ўтварэнню стабільнай плёнкі цвёрдага электралітнага міжфазнага пласта (SEI), што прыводзіць да павышанай цыклічнай стабільнасці.
  • Выдатная сумяшчальнасць з працэсамі: Дзякуючы аднастайнаму размеркаванню памераў часціц і шырокаму акну апрацоўкі, гэты матэрыял сумяшчальны з рознымі звязальнымі сістэмамі, у тым ліку PVDF, PAA і CMC/SBR. Ён таксама дэманструе добрую сумяшчальнасць пры змешванні з графітавымі аноднымі матэрыяламі.

Прымяненне крэмній-кісларод-вугляроду, атрыманага з дамагнію

Гэты прадукт у першую чаргу падыходзіць для цыліндрычных і пакуначных акумулятарных сістэм.

Пакет з папярэдняга магнію крэмній-кісларод-вуглярод

Прадукт запячатваецца ў вільгаценепранікальныя пакеты, якія затым змяшчаюцца ў кардонныя скрынкі. Вага ўпакоўкі можа быць скарэкціравана ў адпаведнасці з патрабаваннямі кліента.

Тэхнічныя характарыстыкі крэмній-кісларод-вугляроднага дамагніевага

Параметрблокспецыфікацыяметад выпрабаванні
Змест вільгаці%≤ 0.5Электронны вільготны тэстар (DHS-16A)
Памер часціц (D10)мкм3.5 0.5 ±Лазерная дыфракцыя Малверна (Mastersizer 3000)
Памер часціц (D50)мкм6.0 1.0 ±Лазерная дыфракцыя Малверна (Mastersizer 3000)
Памер часціц (D90)мкм9.5 1.5 ±Лазерная дыфракцыя Малверна (Mastersizer 3000)
Націсніце «Шчыльнасць».г / см³1.15 0.15 ±Тэстар шчыльнасці вады пасля ўдару (BT-301)
Удзельная плошча паверхні (BET)м²/г3.0 0.5 ±Аналізатар плошчы паверхні BET (ASAP 2460)
Змест вугляроду%3.0 1.0 ±Інфрачырвоны аналізатар вугляроду і серы (HCS-140)
Рэверсіўная ёмістасцьмАг/г≥ 1350Тэстар акумулятараў (CT2001A)
Пачатковая кулонаўскай эфектыўнасць%≥ 82Тэстар акумулятараў (CT2001A)

Падрыхтоўка і ўмовы выпрабаванняў мацалёвых батарэек на аснове крэмнію, кіслароду і вугляроду, атрыманых у выніку падрыхтоўкі магнію

Формула суспензіі для танэмных батарэек CR2032:
HL-1420: Звязальнае рэчыва Super P:CN-1 = 8:1:1 (па вазе)

Працэдура падрыхтоўкі суспензіі для танэмэтарных батарэек CR2032:

  1. Узважце 339 г звязальнага рэчыва CN-1 і дадайце да 1161 г ультрачыстай вады. Змяшайце пры 600 абаротаў у хвіліну на працягу 300 хвілін з дапамогай хуткаснага міксера, пакуль звязальнае рэчыва цалкам не растворыцца.
  2. Адважце 1.728 г актыўнага рэчыва HL-1420 і 0.216 г Super P у змяшальны слоік. Акуратна здрабніце на працягу 10 хвілін.
  3. Дадайце 6.371 г падрыхтаванага раствора звязальнага рэчыва CN-1 у слоік і зачыніце.
  4. Памешвайце на магнітнай мяшалцы на працягу 360 хвілін да атрымання аднароднай суспензіі.
  5. Нанесці суспензію на медную фальгу. Высушыць пакрыты адмоўны электрод пры тэмпературы 80°C у вакуумнай печы на ​​працягу 12 гадзін.

Пратакол выпрабавання танэмных батарэек CR2032 (даведка):

  • Пачатковае фарміраванне (разрад/зарад):
    • Разрад: ад 0.1°C да 0.005V → ад 0.05°C да 0.005V → ад 0.02°C да 0.005V
    • Зарадка: ад 0.1°C да 1.5°V
  • Прадукцыйнасць цыклу:
    • Разрад: ад 0.5°C да 0.005V → ад 0.1°C да 0.005V → ад 0.05°C да 0.005V
    • Зарадка: ад 0.5°C да 1.5°V

SEM – Марфалогія часціц

Першая крывая зарада-разраду

Профіль Кампаніі

Luoyang Tongrun Nano Technology Co., Ltd. (TRUNNANO) — сусветны пастаўшчык і вытворца высокапрадукцыйных матэрыялаў для акумулятараў. Мы спецыялізуемся на літый-іённых, натрыева-іённых і іншых перадавых матэрыялах для акумулятараў, якія абслугоўваюць электроніку 3C, сілавыя акумулятары і сістэмы назапашвання энергіі.

Наша прадукцыя ўключае нанааксід кобальту, нанааксід марганцу, крэмній-вугляродныя анодныя матэрыялы, цвёрды вуглярод, NFPP, аксід алюмінію, нітрыд бору і многае іншае. Усе яны вырабляюцца пад строгім кантролем якасці пры падтрымцы нашай уласнай лабараторыі і прафесійнай тэхнічнай каманды.

Калі вы шукаеце надзейныя матэрыялы для акумулятараў, звяжыцеся з намі або адпраўце запыт.

Modes de paiement:

Акрэдытыў, транзакцыя па пераводу, Western Union, Paypal, крэдытная карта і г.д.

Адгрузка

Марскім шляхам, паветраным шляхам або экспрэсам пасля атрымання аплаты.

Транспартаванне і захоўванне крэмній-кісларод-вугляроднага сыравіны, атрыманага з дамагнію

  • транспарт: Будзьце асцярожныя падчас транспарціроўкі, каб не пашкодзіць упакоўку.
  • Разлівы: Не выкарыстоўвайце матэрыял, які разліўся з-за пашкоджанай упакоўкі, і не вяртайце яго ў арыгінальную ёмістасць.
  • захоўванне: Захоўвайце прадукт у сухім, добра вентыляваным месцы. Для захавання якасці прадукту пераканайцеся, што ўпакоўка своечасова і надзейна зачынена пасля кожнага выкарыстання.

5 часта задаваных пытанняў пра дамагніевую крэмній-кісларод-вугляродную сістэму

1. Якая тыповая пачатковая кулонаўская эфектыўнасць гэтага матэрыялу?
Пачатковая кулонаўская эфектыўнасць звычайна вагаецца ад 80% да 83%, з максімальна дасягальным значэннем больш за 89%, што значна пераўзыходзіць звычайныя аноды з аксіду крэмнію.

2. Як гэты матэрыял спраўляецца з пашырэннем аб'ёму?
Папярэдне сфарміраваная фаза сілікату магнію дзейнічае як жорсткі механічны каркас, а ўнутраная адкрытая порыстая структура забяспечвае пустую прастору для кампенсацыі змяненняў аб'ёму падчас цыклічнай апрацоўкі, забяспечваючы найвышэйшую структурную цэласнасць.

3. Ці сумяшчальны гэты прадукт з існуючымі працэсамі вытворчасці акумулятараў?
Так. Ён мае шырокі дыяпазон апрацоўкі і сумяшчальны са стандартнымі звязальнымі сістэмамі (PVDF, PAA, CMC/SBR), а таксама можа лёгка змешвацца з графітам для атрымання гібрыдных анодаў.

4. Якія рэкамендаваныя ўмовы захоўвання?
Прадукт варта захоўваць у сухім, добра вентыляваным памяшканні. Заўсёды адразу зачыняйце ўпакоўку пасля выкарыстання, каб прадухіліць паглынанне вільгаці.

5. Што такое спецыфікацыя рэверсіўнай ёмістасці?
Гарантаваная рэверсіўная ёмістасць складае ≥1350 мАг/г пры стандартных умовах выпрабаванняў.

ЗАПЫТАЙЦЕ ЦЫТУ

ЗАПЫТАЙЦЕ ЦЫТУ