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PRODUKTPARAMETER
Beschreibung
Überblick über pyrogenes Titandioxid
Pyrogenes Titandioxid (Nano-TiO₂) ist ein hochreines, weißes Nanopulver, das durch Flammenhydrolyse hergestellt wird. Als wichtiger Rohstoff für Lithium-Ionen-Batterien bietet es als Kathodenzusatz einzigartige Vorteile, darunter eine hohe Lithium-Interkalationskapazität, geringer Energieverbrauch, hohe spezifische Kapazität, ausgezeichnete Zyklenstabilität und Umweltfreundlichkeit.

In Lithium-Ionen-Batterien verbessert Nano-TiO₂ die Lade-/Entladeleistung und Zyklenstabilität, ermöglicht schnelle Lade-/Entladevorgänge und weist eine ausgezeichnete Reversibilität der Li⁺-Deinterkalation auf. Es reduziert den Kapazitätsverlust, verbessert die elektrochemische Leistung und erhöht die anfängliche spezifische Entladekapazität der Batteriematerialien. Darüber hinaus macht seine Photostabilität es zu einem Schlüsselmaterial für Photovoltaik-Solarzellen.
Eigenschaften von pyrogenem Titandioxid
- Hohe Reinheit (≥99.9 %) – Die höchste Reinheit gewährleistet minimale Störungen durch Verunreinigungen in Batteriesystemen und verhindert unerwünschte Nebenreaktionen.
- Mehrere Kristallphasen verfügbar – Erhältlich in den Phasen Rutil und Anatas, jeweils optimiert für spezifische Batterieanwendungen:
- Rutil (TR-T30D): Verbessert die elektrochemische Stabilität und die Zyklenstabilität.
- Anatas (TR-TA30D): Ideal für die Lithiumtitanat-Synthese, verbessert die Kapazität und die Zyklenstabilität.
- Reduziert Kapazitätsverlust – Verlangsamt effektiv den Kapazitätsverlust während der Lade-Entlade-Zyklen und verlängert so die Lebensdauer der Batterie.
- Verbessert die Entladeleistung – Verringert die Polarisation in LiCoO₂ während des Zyklierens und sorgt so für eine stabile Entladespannung und gleichmäßigere Entladekurven.
- Lindert inneren Stress – Die lockere, poröse Struktur von Nano-TiO₂ reduziert die Spannungen zwischen den Partikeln und gleicht die durch Volumenänderungen während des Zyklierens verursachten Mikrospannungen aus, wodurch die strukturelle Stabilität erhöht wird.
- Hohe Geschwindigkeit – Ermöglicht schnelles Laden und Entladen ohne Beeinträchtigung der Kapazitätserhaltung.
- Ausgezeichnete Fotostabilität – Durch die hohe photoelektrische Umwandlungseffizienz eignet es sich für farbstoffsensibilisierte Solarzellen und Photovoltaikanwendungen.
- Breiter Temperaturbereich – Zeigt gute Leitfähigkeit über einen breiten Betriebstemperaturbereich und eignet sich daher für Nickel-Cadmium-Batterien.
Technische Parameter von pyrogenem Titandioxid
| Modell | Aussehen | Reinheit (TiO₂) | Durchschnittliche Partikelgröße | Spezifische Oberfläche (BET) | Kristallform / Oberflächeneigenschaften | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-T30D | weißes Pulver | ≥ 99.9% | 20 – 60 nm | 20–50 m²/g | Rutil | Batteriegeeignetes Additiv zur Kathodendotierung; verbessert die elektrochemische Stabilität und die Zyklenstabilität |
| TR-TA30D | weißes Pulver | ≥ 99.9% | 20 – 60 nm | 60–90 m²/g | Anatas | Batteriegeeignetes Additiv zur Kathodendotierung; wird bei der Lithiumtitanat-Synthese verwendet; verbessert Kapazität, Zyklenstabilität und elektrochemische Leistung |
Zusätzliche Eigenschaften:
- Farbe: Weiß
- Kristallsystem: Tetragonal (Rutil / Anatas)
- Photokatalytische Aktivität: UV-empfindlich
- Dispersion: Lässt sich sowohl in wässrigen als auch in organischen Lösungsmitteln leicht dispergieren.
Anwendungen von pyrogenem Titandioxid
- Kathodenadditiv für Lithium-Ionen-Batterien
Als Kathodenmaterial verbessert Nano-TiO₂ die elektrochemische Leistung signifikant. Es erhöht die anfängliche Entladekapazität, reduziert die Polarisation während des Lade- und Entladevorgangs und sorgt für stabilere Entladespannungen. Die lockere, poröse Struktur gleicht Volumenänderungen während der Zyklen aus und verlängert so die Batterielebensdauer. - Synthese von Lithiumtitanat (Li₄Ti₅O₁₂).
Nano-TiO₂ in der Anatasphase dient als primärer Rohstoff für die Synthese von Lithiumtitanat-Anoden, die für ihre spannungsfreien Eigenschaften und ihre außergewöhnliche Zyklenstabilität bekannt sind. - Farbstoffsensibilisierte Solarzellen (DSSC)
Die hohe photoelektrische Umwandlungseffizienz und Photostabilität von Nano-TiO₂ machen es zu einem idealen Photoelektrodenmaterial für Solarenergieumwandlungsgeräte. - Nickel-Cadmium-Batterien
Bietet eine gute elektrische Leitfähigkeit und stabile Leistung über einen weiten Temperaturbereich. - Siliziumanodenmodifikation
Kann als Pufferschicht verwendet werden, um die Volumenausdehnung in Silizium-basierten Anoden auszugleichen.

Unternehmensprofil
Luoyang Tongrun Nano Technology Co., Ltd. (TRUNNANO) ist ein globaler Anbieter und Hersteller von Hochleistungsbatteriematerialien. Wir sind spezialisiert auf Lithium-Ionen-, Natrium-Ionen- und andere fortschrittliche Batteriematerialien für die Bereiche 3C-Elektronik, Antriebsbatterien und Energiespeichersysteme.
Unser Produktportfolio umfasst Nano-Kobaltoxid, Nano-Manganoxid, Silizium-Kohlenstoff-Anodenmaterialien, Hartkohlenstoff, NFPP, Aluminiumoxid, Bornitrid und vieles mehr. Alle Produkte werden unter strenger Qualitätskontrolle hergestellt, unterstützt durch unser hauseigenes Labor und unser professionelles technisches Team.
Wenn Sie zuverlässige Batteriematerialien suchen, kontaktieren Sie uns gerne oder senden Sie uns eine Anfrage.
Zahlungsmethoden
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte usw.
Versandstatus
Per Seefracht, per Luftfracht oder per Expressversand nach Zahlungseingang.
Packung mit pyrogenem Titandioxid
Standardverpackung:
- 20 kg pro Papiertrommel, ausgekleidet mit Plastikfolienbeuteln
Individuelle Verpackungen auf Anfrage erhältlich.
Speicherempfehlungen:
- An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren
- Von Feuchtigkeit und flüchtigen organischen Verbindungen fernhalten
- Haltbarkeit: 24 Monate unter den empfohlenen Lagerbedingungen
5 häufig gestellte Fragen zu pyrogenem Titandioxid
1. Worin besteht der Unterschied zwischen Rutil- und Anatas-Nano-TiO₂ für Batterieanwendungen?
Rutil (TR-T30D) wird hauptsächlich zur Verbesserung der elektrochemischen Stabilität und der Zyklenstabilität von Kathoden eingesetzt. Anatas (TR-TA30D) wird bevorzugt für die Lithiumtitanat-Synthese verwendet und bietet eine höhere spezifische Oberfläche (60–90 m²/g), was die Kapazität und die Reaktionskinetik verbessern kann.
2. Wie viel Nano-TiO₂ sollte den Kathodenmaterialien zugesetzt werden?
Die üblichen Zugabemengen liegen je nach Kathodenchemie und angestrebten Leistungsverbesserungen zwischen 0.5 und 5 Gew.-%. Wir empfehlen, die Dosierung durch Versuche im kleinen Maßstab zu optimieren.
3. Wie verbessert Nano-TiO₂ die Batteriesicherheit?
Nano-TiO₂ verringert die Lithiumdendritenbildung durch eine stabilere Elektrodenoberfläche und reduzierte Polarisation. Seine strukturelle Stabilität minimiert zudem das Risiko interner Kurzschlüsse.
4. Kann dieses Produkt in Natriumionenbatterien verwendet werden?
Ja. Nano-TiO₂ in der Anatasphase hat sich aufgrund seiner offenen Kanalstruktur, die größere Na⁺-Ionen aufnehmen kann, als vielversprechend für Anwendungen in Natriumionenbatterien erwiesen.
5. Wie lange ist pyrogene TiO₂-Mischung haltbar?
Bei Lagerung in einem trockenen, verschlossenen Behälter, geschützt vor Feuchtigkeit, behält das Produkt seine Eigenschaften bis zu 24 Monate lang.
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