Profesionální a vysoce kvalitní kovové slitiny, keramické výrobky a přísady do betonu | RBOSCHCO
PARAMETRY VÝROBKU
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.

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
| Model | Vzhled | Čistota (TiO₂) | Průměrná velikost částic | Měrný povrch (BET) | Krystalová forma / Povrchové vlastnosti | editaci videa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-T30D | Bílý prášek | ≥ 99.9% | 20 - 60 nm | 20–50 m²/g | Rutile | Přísada pro dopování katody v bateriové kvalitě; zlepšuje elektrochemickou stabilitu a cyklický výkon |
| TR-TA30D | Bílý prášek | ≥ 99.9% | 20 - 60 nm | 60–90 m²/g | Anatase | Přísada 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
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Vrstvená oxidová katoda na bázi kobaltu typu Co-001 O3 – kladná elektroda pro vysokonapěťovou sodíkovo-iontovou baterii
Ti-Mn-016 Na0.8Ti0.2Mn0.8O2 katodový materiál pro sodíkovo-iontové baterie
Materiál anody baterie z křemíkového uhlíku TRGT-800
Vysoce výkonný pyrogenní oxid křemičitý pro lithium-zinkové-olověné baterie
Materiál anody baterie z křemíkového uhlíku TRGT-200




