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Modell: TOB-NVP
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Produkteinführung

 

Kohlenstoffbeschichtetes Natriumvanadiumphosphat[Na3V2(PO4)3] NVP-Pulver

 

Spezifikation

 

Modell: TOB-NVP

 

1.Materialname, Reinheit, Primärpartikelgröße

NEIN

Material Name

Reinheit

Partikelgröße

1

Kohlenstoffbeschichtetes Natriumvanadiumphosphat [Na3V2 (PO4)3]-Pulver

3N

2um

 

2. Kohlenstoffbeschichtetes Natriumvanadiumphosphat [Na3V2(PO4)3]-Pulver

Kohlenstoffbeschichtetes Natriumvanadiumphosphat [C 4 Gew.-%-Na3V2 (PO4)3]-Pulver Reinheit (Gew.-%) Größer oder gleich 99,9 %.

Na3V2 (PO4)3-Komponentenverhältnis: Na :V: P :O=3 :2 :3: 12 (mol).

C: Na3V2 (PO4)3= 4:96 Gew.-%.

Verunreinigungsgehalt nicht mehr als: Einheit PPm

Element

Fe

 

Cu

Ni

 

Ba

 

Ca

K

Mg

 

Si

Al

product-1-1

Zr

Inhalt

10

6

5

5

7

20

6

15

25

18

Pulverfarbe:grau schwarz.

 

3. Elektrochemische Parameter der Knopfzelle:

Knopfzelle:Lade-/Entladespannungsbereich für Natriumtests: 2,5–3,85 V

Gülleverhältnis:Wirkstoff:SP:PVDF=80:10:10wt

Elektrolyt:NC-097(Natriumchlorat)

Akku-Typ:2032

Erster Wirkungsgrad einer Halbzelle

98.39%

99.04%

99.37%

BPS

Handytasche 2016

Elektrolyt NC-013

Prüfspannung 2-4V

0.2CEntladekapazität (mAh/g)

103.78

105.35

101.18

1CEntladekapazität (mAh/g)

104.82

106.02

103.27

10CEntladekapazität (mAh/g)

102.15

101.02

94.48

 

Warenpräsentation

Sodium Vanadium Phosphate Powder

Sodium Vanadium Phosphate Powder

NVP Powder

NVP Powder

Natriumvanadiumphosphat, auch bekannt als Na3VPO4, ist eine anorganische Verbindung in Form eines weißen kristallinen Pulvers und ist wasserlöslich. Es gehört zur Klasse der Phosphatverbindungen und enthält die Elemente Vanadium und Natrium. Diese Verbindung hat ein breites Anwendungsspektrum in der industriellen Produktion und der wissenschaftlichen Forschung.

In Natriumionenbatterien kann Natriumvanadiumphosphat als Kathodenmaterial verwendet werden. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Wanderung von Natriumionen zwischen Kathode und Anode, um den Lade- und Entladevorgang der Batterie zu ermöglichen. Natriumvanadiumphosphat bietet Vorteile wie eine hohe Energiedichte und eine gute Zyklenleistung sowie niedrige Kosten, wodurch es für großtechnische Anwendungen geeignet ist.

Darüber hinaus findet Natriumvanadiumphosphat neben seiner Verwendung in Batterien auch in verschiedenen Bereichen Anwendung. Als Katalysator kann es in Oxidationsreaktionen eingesetzt werden, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Als Flammschutzmittel kann es Materialien zugesetzt werden, um deren Flammschutzeigenschaften zu verbessern. Als Verarbeitungsadditiv kann es zur Verbesserung der Materialleistung und Verarbeitung eingesetzt werden.

Es gibt zwei Hauptmethoden zur Herstellung von Natriumvanadiumphosphat: eine durch die Reaktion von Ammoniumvanadat mit Natriumphosphat und die andere durch die Reaktion von Ammoniumvanadat mit Phosphorsäure. Um ein hochreines Produkt zu erhalten, ist es wichtig, die Reaktionsbedingungen während der Herstellung zu kontrollieren.

Zusammenfassend ist Natriumvanadiumphosphat eine vielseitige Verbindung mit Anwendungen in Bereichen wie Natriumionenbatterien, Katalysatoren, Flammschutzmitteln und Verarbeitungsadditiven. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie werden ihre Anwendungsaussichten immer weiter verbreitet.

 

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