Profesjonalne i wysokiej jakości stopy metali, produkty ceramiczne i dodatki do betonu | RBOSCHCO
PARAMETRY PRODUKTU
OPIS
Przegląd premagnezowego krzemu, tlenu i węgla
Pre-Magnezowo-Krzemowo-Tlenowo-Węglowy (Pre-Mg-SiOC) to materiał anodowy do akumulatorów litowo-jonowych nowej generacji, opracowany w procesie wstępnego magnesowania i kompozytu węglowego, wykorzystując tlenek krzemu jako surowiec. Podczas produkcji magnez jest wprowadzany w celu wstępnego wytworzenia stabilnych faz, takich jak krzemian magnezu w materiale. To znacząco poprawia początkową sprawność kulombowską (ICE). Jednocześnie, mechaniczne wsparcie zapewniane przez szkielet z krzemianu magnezu skutecznie amortyzuje wzrost objętości podczas cykli ładowania/rozładowania, wydłużając tym samym żywotność ogniwa.
Ten produkt reprezentuje technologię anod krzemowo-tlenowych drugiej generacji. W porównaniu z konwencjonalnymi anodami SiOx pierwszej generacji, osiąga on znaczący przełom w zakresie wydajności początkowej, oferując wysokowydajne, kompatybilne z procesami rozwiązanie anodowe dla systemów akumulatorowych o wysokiej gęstości energii.

Właściwości krzemu, tlenu i węgla premagnezowego
- Znacznie zwiększona wydajność początkowa: Dzięki wstępnemu magnesowaniu, stabilne fazy krzemianu magnezu powstają z wyprzedzeniem, zapobiegając nieodwracalnemu zużyciu aktywnego litu. Początkowa sprawność kulombowska jest znacznie wyższa niż w przypadku konwencjonalnych anod SiOx, z typowymi wartościami od 80% do 83% i wartościami szczytowymi przekraczającymi 89%.
- Efektywne buforowanie rozszerzalności objętości: Faza krzemianu magnezu zapewnia solidne wsparcie mechaniczne. W połączeniu z otwartą strukturą porowatą materiału, skutecznie ogranicza zmiany objętości podczas litionowania, zapewniając integralność cząstek i stabilność strukturalną elektrody.
- Powłoka węglowa przewodząca: Powierzchniowa powłoka węglowa zwiększa przewodność elektroniczną, zapobiega bezpośredniej erozji elektrolitu na anodzie i sprzyja tworzeniu się stabilnej warstwy międzyfazowej elektrolitu stałego (SEI), co przekłada się na lepszą stabilność cykli.
- Doskonała zgodność procesów: Dzięki jednorodnemu rozkładowi wielkości cząstek i szerokiemu zakresowi przetwarzania, materiał ten jest kompatybilny z różnymi systemami spoiw, w tym PVDF, PAA i CMC/SBR. Wykazuje również dobrą kompatybilność w połączeniu z grafitowymi materiałami anodowymi.
Zastosowania premagnezowego krzemu, tlenu i węgla
Produkt ten nadaje się przede wszystkim do systemów akumulatorów cylindrycznych i kieszeniowych .

Pakiet premagnezowy krzemowo-tlenowo-węglowy
Produkt jest pakowany w woreczki chroniące przed wilgocią, a następnie umieszczany w kartonach. Waga opakowania może być dostosowana do wymagań klienta.
Specyfikacje techniczne premagnezowego krzemu-tlenu-węgla
| Parametr | Jednostka | Specyfikacja | Metoda badania |
|---|---|---|---|
| Zawartość wilgoci | % | ≤ 0.5 | Elektroniczny miernik wilgotności (DHS-16A) |
| Rozmiar cząstek (D10) | mikronów | 3.5 0.5 ± | Dyfrakcja laserowa Malvern (Mastersizer 3000) |
| Rozmiar cząstek (D50) | mikronów | 6.0 1.0 ± | Dyfrakcja laserowa Malvern (Mastersizer 3000) |
| Rozmiar cząstek (D90) | mikronów | 9.5 1.5 ± | Dyfrakcja laserowa Malvern (Mastersizer 3000) |
| Kliknij Gęstość | g / cm³ | 1.15 0.15 ± | Tester gęstości nasypowej (BT-301) |
| Powierzchnia właściwa (BET) | m²/g | 3.0 0.5 ± | Analizator powierzchni BET (ASAP 2460) |
| Zawartość węgla | % | 3.0 1.0 ± | Analizator węgla i siarki w podczerwieni (HCS-140) |
| Odwracalna pojemność | mAh/g | ≥ 1350 | Tester baterii (CT2001A) |
| Początkowa wydajność kulombowska | % | ≥ 82 | Tester baterii (CT2001A) |
Przygotowanie i warunki testowania ogniw pastylkowych z krzemem, tlenem i węglem premagnezowym
Skład zawiesiny ogniw pastylkowych CR2032:
HL-1420: Super P: Spoiwo CN-1 = 8:1:1 (wagowo)
Procedura przygotowania zawiesiny ogniw pastylkowych CR2032:
- Odważ 339 g lepiszcza CN-1 i dodaj do 1161 g ultraczystej wody. Mieszaj mikserem wysokoobrotowym z prędkością 600 obr./min przez 300 minut, aż lepiszcze zostanie całkowicie rozproszone.
- Odważ 1.728 g substancji czynnej HL-1420 i 0.216 g Super P do dzbanka miksującego. Delikatnie ucieraj przez 10 minut.
- Dodać do słoika 6.371 g przygotowanego roztworu wiążącego CN-1 i zamknąć.
- Mieszaj na mieszadle magnetycznym przez 360 minut, aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny.
- Nanieść zawiesinę na folię miedzianą. Suszyć pokrytą elektrodę ujemną w piecu próżniowym w temperaturze 80°C przez 12 godzin.
Protokół testowania ogniw pastylkowych CR2032 (odniesienie):
- Formacja początkowa (rozładowanie/ładowanie):
- Rozładowanie: 0.1C do 0.005V → 0.05C do 0.005V → 0.02C do 0.005V
- Ładowanie: od 0.1C do 1.5V
- Wydajność cyklu:
- Rozładowanie: 0.5C do 0.005V → 0.1C do 0.005V → 0.05C do 0.005V
- Ładowanie: od 0.5C do 1.5V
SEM – Morfologia cząstek



Profil firmy
Luoyang Tongrun Nano Technology Co., Ltd. (TRUNNANO) to globalny dostawca i producent wysokowydajnych materiałów do produkcji baterii. Specjalizujemy się w bateriach litowo-jonowych, sodowo-jonowych i innych zaawansowanych materiałach do produkcji baterii, obsługując elektronikę 3C, akumulatory mocy i systemy magazynowania energii.
Nasze produkty obejmują nanotlenek kobaltu, nanotlenek manganu, materiały anodowe krzemowo-węglowe, twardy węgiel, NFPP, tlenek glinu, azotek boru i wiele innych. Wszystkie są wytwarzane pod ścisłą kontrolą jakości, przy wsparciu naszego wewnętrznego laboratorium i profesjonalnego zespołu technicznego.
Jeśli szukasz niezawodnych materiałów do produkcji akumulatorów, skontaktuj się z nami lub wyślij zapytanie.
Metody płatności
L/C, T/T, Western Union, Paypal, karta kredytowa, itp.
Wysyłka
Drogą morską, lotniczą lub ekspresową po otrzymaniu płatności.
Transport i przechowywanie krzemu premagnezowego, tlenu i węgla
- transport: Podczas transportu należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia opakowania.
- Wycieki: Nie należy używać żadnego materiału, który rozlał się z powodu uszkodzonego opakowania, ani umieszczać go z powrotem w oryginalnym pojemniku.
- Przechowywanie: Przechowuj produkt w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Upewnij się, że opakowanie jest szybko i bezpiecznie zamykane po każdym użyciu, aby zachować jakość produktu.
5 najczęściej zadawanych pytań na temat krzemu, tlenu i węgla premagnezowego
1. Jaka jest typowa początkowa wydajność kulombowska tego materiału?
Początkowa sprawność kulombowska zwykle mieści się w przedziale od 80% do 83%, a maksymalna możliwa do osiągnięcia wartość to ponad 89%, co znacznie przewyższa parametry konwencjonalnych anod z tlenku krzemu.
2. W jaki sposób ten materiał radzi sobie ze zwiększaniem objętości?
Wstępnie uformowana faza krzemianu magnezu działa jak sztywna rama mechaniczna, podczas gdy wewnętrzna otwarta struktura porowata zapewnia przestrzeń pustą, umożliwiającą dostosowanie się do zmian objętości podczas cyklu, co gwarantuje doskonałą integralność strukturalną.
3. Czy ten produkt jest kompatybilny z obecnymi procesami produkcji baterii?
Tak. Charakteryzuje się szerokim zakresem przetwarzania i jest kompatybilny ze standardowymi systemami spoiw (PVDF, PAA, CMC/SBR), a także można go łatwo mieszać z grafitem w celu uzyskania anod hybrydowych.
4. Jakie są zalecane warunki przechowywania?
Produkt należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Zawsze zamykaj opakowanie natychmiast po użyciu, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci.
5. Jaka jest specyfikacja pojemności odwracalnej?
Gwarantowana odwracalna pojemność wynosi ≥1350 mAh/g w standardowych warunkach testowych.
POPROSIĆ O WYCENĘ
PRODUKTY POWIĄZANE
Wysokiej Jakości Siarczek Cynku CAS 1314-98-3 Proszek Siarczku Cynku CAS1314983
Twardy materiał anodowy na bazie węgla do akumulatorów sodowo-jonowych
Cu-IND-009 Katoda warstwowa typu O3 na bazie miedzi – ekonomiczna elektroda dodatnia do akumulatora sodowo-jonowego
Materiał anodowy na bazie krzemu Seria materiałów anodowych TRGY-1 do baterii
Wysokowydajna krzemionka pirogeniczna do akumulatorów kwasowo-litowo-cynkowo-ołowiowych





