Dymový oxid titaničitý zajišťuje bezpečnější a delší životnost baterií

PARAMETRY VÝROBKU

Odemkněte bezpečnější a delší životnost baterií s pyrogenním TiO2. Zvyšuje iontovou vodivost, potlačuje dendrity a prodlužuje životnost baterií. Nezbytná přísada do baterií.
Popis
Žádost o nabídku

Popis

Přehled pyrogenního oxidu titaničitého

Oxid titaničitý (nano-TiO₂) je vysoce čistý bílý nanoprášek vyrobený procesem plamenné hydrolýzy. Jakožto klíčová surovina pro lithium-iontové baterie nabízí jedinečné výhody jako přísada do katody, včetně velké interkalační kapacity lithia, nízké spotřeby energie, vysoké specifické kapacity, vynikající cyklické stability a šetrnosti k životnímu prostředí.

Pyrifikační oxid titaničitý

V aplikacích lithium-iontových baterií zvyšuje nano-TiO₂ rychlost nabíjení a cyklickou stabilitu, umožňuje rychlé nabíjení a vybíjení a vykazuje vynikající reverzibilitu deinterkalace Li⁺. Snižuje úbytek kapacity, zlepšuje elektrochemický výkon a zvyšuje počáteční specifickou vybíjecí kapacitu bateriových materiálů. Jeho fotostabilita z něj navíc činí klíčový materiál pro fotovoltaické články pro přeměnu solární energie.

Vlastnosti pyrogenního oxidu titaničitého

  • Vysoká čistota (≥99.9 %) – Ultravysoká čistota zajišťuje minimální interferenci nečistot v bateriových systémech a zabraňuje nežádoucím vedlejším reakcím.
  • K dispozici je více krystalových fází – K dispozici ve fázi rutil i anatas, každá z nich je optimalizována pro specifické aplikace v bateriích:
    • Rutil (TR-T30D): Zlepšuje elektrochemickou stabilitu a cyklický výkon.
    • Anatas (TR-TA30D): Ideální pro syntézu titaničitanu lithného, ​​zlepšuje kapacitu a stabilitu cyklů.
  • Snižuje úbytek kapacity – Účinně zpomaluje degradaci kapacity během cyklů nabíjení a vybíjení, čímž prodlužuje životnost baterie.
  • Zlepšuje výkon vybíjení – Snižuje polarizaci v LiCoO₂ během cyklování, čímž zajišťuje stabilní vybíjecí napětí a hladší vybíjecí křivky.
  • Uvolňuje vnitřní stres – Volná, porézní struktura nano-TiO₂ snižuje mezičásticové napětí a vyrovnává mikrodeformace způsobené změnami objemu během cyklování, čímž zvyšuje strukturální stabilitu.
  • Schopnost vysoké rychlosti – Umožňuje rychlé nabíjení a vybíjení bez kompromisů v zachování kapacity.
  • Vynikající fotostabilita – Vysoká účinnost fotoelektrické konverze jej činí vhodným pro barvivové solární články a fotovoltaické aplikace.
  • Široký teplotní rozsah – Vykazuje dobrou vodivost v širokém rozsahu provozních teplot, vhodný pro nikl-kadmiové baterie.

Technické parametry pyrogenního oxidu titaničitého

ModelVzhledČistota (TiO₂)Průměrná velikost částicMěrný povrch (BET)Krystalová forma / Povrchové vlastnostieditaci videa
TR-T30DBílý prášek≥ 99.9%20 - 60 nm20–50 m²/gRutilePřísada pro dopování katody v bateriové kvalitě; zlepšuje elektrochemickou stabilitu a cyklický výkon
TR-TA30DBílý prášek≥ 99.9%20 - 60 nm60–90 m²/gAnatasePřísada pro dopování katody v bateriové kvalitě; používá se při syntéze titaničitanu lithného; zvyšuje kapacitu, cyklickou stabilitu a elektrochemický výkon

Další vlastnosti:

  • Barva: Bílá
  • Krystalový systém: Tetragonální (rutil / anatas)
  • Fotokatalytická aktivita: citlivý na UV záření
  • Rozptyl: Snadno dispergovatelný ve vodných i organických rozpouštědlech

Aplikace pyrogenního oxidu titaničitého

  • Přísada do katody lithium-iontových baterií
    Jako příměs katody nano-TiO₂ významně zlepšuje elektrochemický výkon. Zvyšuje počáteční specifickou kapacitu výboje, snižuje polarizaci během nabíjení a vybíjení a poskytuje stabilnější vybíjecí napětí. Volná porézní struktura se přizpůsobuje změnám objemu během cyklování, čímž prodlužuje životnost baterie.
  • Syntéza titaničitanu lithného (Li₄Ti50₂2).
    Nano-TiO₂ v anatasové fázi slouží jako primární surovina pro syntézu lithium-titaničitanových anod, které jsou známé svými vlastnostmi nulového napětí a výjimečnou cyklickou stabilitou.
  • Barvivem senzibilizované solární články (DSSC)
    Vysoká účinnost fotoelektrické konverze a fotostabilita nano-TiO₂ z něj činí ideální materiál fotoelektrod pro zařízení na přeměnu solární energie.
  • Nikl-kadmiové baterie
    Poskytuje dobrou elektrickou vodivost a stabilní výkon v širokém teplotním rozsahu.
  • Modifikace křemíkové anody
    Lze použít jako vyrovnávací vrstvu pro vyrovnání objemové expanze v anodách na bázi křemíku.

Profil společnosti

Společnost Luoyang Tongrun Nano Technology Co., Ltd. (TRUNNANO) je globálním dodavatelem a výrobcem vysoce výkonných bateriových materiálů. Specializujeme se na lithium-iontové, sodíkovo-iontové a další pokročilé bateriové materiály, které slouží pro elektroniku 3C, výkonové baterie a systémy pro ukládání energie.

Naše produkty zahrnují nano oxid kobaltu, nano oxid manganu, křemíkovo-uhlíkové anodové materiály, tvrdý uhlík, NFPP, oxid hlinitý, nitrid boru a další. Všechny jsou vyráběny pod přísnou kontrolou kvality, s podporou naší interní laboratoře a profesionálního technického týmu.

Pokud hledáte spolehlivé materiály pro baterie, neváhejte nás kontaktovat nebo nám zašlete poptávku.

platební metody

L/C, T/T, Western Union, Paypal, kreditní karta atd.

Náklad

Po moři, letecky nebo expresně po obdržení platby.

Balení pyrogenního oxidu titaničitého

Standardní balení:

  • 20 kg na papírový sud s plastovými fóliovými sáčky

Vlastní balení k dispozici na vyžádání.

Doporučení pro skladování:

  • Skladujte na chladném, suchém, dobře větraném místě
  • Chraňte před vlhkostí a těkavými organickými sloučeninami
  • Trvanlivost: 24 měsíců za doporučených skladovacích podmínek

5 nejčastějších otázek o oxidu titaničitém s pyrogenním účinkem

1. Jaký je rozdíl mezi rutilem a anatasem nano-TiO₂ pro použití v bateriích?
Rutil (TR-T30D) se používá především ke zvýšení elektrochemické stability a cyklického výkonu katod. Anatas (TR-TA30D) je preferován pro syntézu titaničitanu lithného a nabízí vyšší specifický povrch (60–90 m²/g), což může zlepšit kapacitu a reakční kinetiku.

2. Kolik nano-TiO₂ by se mělo přidat do katodových materiálů?
Typické množství přidané látky se pohybuje od 0.5 % do 5 % hmotnostních v závislosti na chemickém složení katody a požadovaném zlepšení výkonu. Doporučujeme optimalizovat dávkování pomocí testů v malém měřítku.

3. Jak nano-TiO₂ zlepšuje bezpečnost baterií?
Nano-TiO₂ snižuje tvorbu lithiových dendritů tím, že poskytuje stabilnější rozhraní elektrod a snižuje polarizaci. Jeho strukturální stabilita také minimalizuje riziko vnitřního zkratu.

4. Lze tento produkt použít v sodíkovo-iontových bateriích?
Ano. Nano-TiO₂ v anatázové fázi se jeví jako slibný materiál v aplikacích sodíkovo-iontových baterií díky své struktuře otevřených kanálů, která pojme větší ionty Na⁺.

5. Jaká je trvanlivost pyrogenního TiO₂?
Při skladování v suché, uzavřené nádobě mimo dosah vlhkosti si produkt zachovává své vlastnosti až 24 měsíců.

Žádost o nabídku

Žádost o nabídku