Il sodio pirofosfato ferrico (Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇, NFPP) è un materiale catodico avanzato per sistemi di batterie agli ioni di sodio. Caratterizzato da una struttura mista fosfato-pirofosfato stabile, l’NFPP offre un’eccellente stabilità termica, un’elevata integrità strutturale e prestazioni affidabili di stoccaggio degli ioni di sodio.
Rispetto ai materiali convenzionali a base di fosfato di ferro, l’NFPP combina i vantaggi delle chimiche del fosfato e del pirofosfato, offrendo una migliore densità energetica, una lunga durata dei cicli e una maggiore sicurezza. È ampiamente utilizzato nelle batterie agli ioni di sodio, nei sistemi di accumulo di energia ibridi e nelle applicazioni di accumulo di energia stazionaria su larga scala.
Forniamo polveri NFPP di elevata purezza con dimensioni delle particelle, morfologia, densità di picchiettatura, rivestimento di carbonio e miglioramento della conduttività personalizzabili per soddisfare i diversi requisiti di produzione e prestazioni delle batterie. Contattateci per saperne di più sulle nostre soluzioni di personalizzazione.
| Proprietà | Valore tipico |
| Formula chimica | Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇ |
| Abbreviazione | NFPP |
| Aspetto | Polvere da grigia a nera |
| Struttura cristallina | Struttura mista fosfato-pirofosfato |
| Principale coppia redox | Fe²⁺ / Fe³⁺ |
| Densità del rubinetto | Personalizzabile |
| Dimensione delle particelle | Personalizzabile |
| Modifica della superficie | Rivestimento in carbonio / Miglioramento della conduttività disponibile |
Per soddisfare i diversi requisiti di processo delle batterie, supportiamo:
Materiali per catodi di batterie agli ioni di sodio: Adatto per batterie agli ioni di sodio ad alta sicurezza con una migliore densità energetica e una lunga durata del ciclo.
Sistemi di stoccaggio dell’energia di rete: Applicati nei sistemi di accumulo di energia rinnovabile, peak shaving e bilanciamento del carico.
Batterie di accumulo industriali e stazionarie: Utilizzate nei sistemi di alimentazione di riserva, nelle stazioni base di telecomunicazione e nell’accumulo di energia distribuita.
Dispositivi ibridi di stoccaggio dell’energia: Adatti ai condensatori agli ioni di sodio e ai sistemi di batterie ibride che richiedono prestazioni equilibrate in termini di potenza ed energia.
Q1: Che cos’è l’NFPP?
A1: Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇ è un materiale per catodi di batterie agli ioni di sodio a base di fosfato misto, caratterizzato da una struttura polianionica stabile e da centri redox multipli di ferro.
D2: Per cosa viene utilizzato principalmente l’NFPP?
A2: L’NFPP è utilizzato principalmente nei catodi delle batterie agli ioni di sodio, nell’accumulo di energia su larga scala, nei sistemi di energia rinnovabile, nell’alimentazione di riserva e nei dispositivi ibridi condensatore-batteria.
Q3: Può essere personalizzato?
A3: Sì. Offriamo dimensioni personalizzate delle particelle, rivestimento in carbonio, morfologia, densità di picchiettamento e aumento della conduttività in base ai requisiti specifici di progettazione delle batterie.
Q4: Quali sono i vantaggi dell’NFPP?
R: Offre un’eccellente sicurezza, una struttura cristallina stabile, una lunga durata del ciclo e una maggiore densità energetica rispetto a molti materiali catodici convenzionali a base di ferro.
Ogni lotto comprende:
Certificato di analisi (COA)
Scheda tecnica (TDS)
Scheda di sicurezza (MSDS)
Rapporto di ispezione delle dimensioni
Rapporti di test di terze parti opzionali
I nostri materiali NFPP sono sviluppati specificamente per le applicazioni delle batterie agli ioni di sodio di prossima generazione. Grazie a una tecnologia di sintesi avanzata, a un rigoroso controllo della qualità e a una capacità di personalizzazione flessibile, forniamo prodotti altamente coerenti con eccellenti prestazioni elettrochimiche.
Aiutiamo i clienti a ottimizzare la sicurezza, la durata dei cicli, la conduttività e l’efficienza economica complessiva delle batterie attraverso soluzioni di materiali su misura e un’assistenza tecnica affidabile.
Formula molecolare: Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇
Aspetto: Grigio nero
Densità: 3.3-3,5 g/cm3
Struttura cristallina: Ortorombica, gruppo spaziale Pn2₁a
Imballaggio interno: Sacchetti o bottiglie sigillate sottovuoto per evitare la contaminazione e l’umidità.
Imballaggio esterno: Cartoni o fusti appropriati, selezionati in base alle dimensioni e al peso.
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