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Bateria a granel Anodo Nano Magnético Ferro em Pó Para Soluções de Armazenamento de Energia

Bateria a granel Anodo Nano Magnético Ferro em Pó Para Soluções de Armazenamento de Energia

Bateria Anodo magnético em pó de ferro

Ferro em pó nano magnético

nanoferro em pó a granel

Lugar de origem:

China

Marca:

Zhongli

Certificação:

ISO,CE,MSDS

Número do modelo:

SSP-01

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Detalhes do produto
Ponto de fusão:
1538 °C
Perigos:
Inflamavel, pode causar irritação respiratória
Condições de armazenagem:
Guarde num lugar frio e seco
Un Número:
3089
Propriedades magnéticas:
ferromagnetic
Fórmula química:
FE
Densidade:
70,87 g/cm3
Solubilidade em água:
Insolúvel
Tamanho das partículas:
1-100 mícrons
Aplicações:
Moldagem por injecção de metais, metalurgia de pó, materiais magnéticos, etc.
Ponto de ebulição:
2862 °C
Purificação:
990,9%
Número CAS:
7439-89-6
Aparência:
Pó cinzento fino
Destacar:

Bateria Anodo magnético em pó de ferro

,

Ferro em pó nano magnético

,

nanoferro em pó a granel

Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima
1 kg
Detalhes da embalagem
plástico + tambor
Tempo de entrega
No prazo de 15 dias
Termos de pagamento
L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte
15-20 toneladas por mês
Descrição do produto

ProdutoDescrição

Bateria de ferro em pó de ânodo: material de próxima geração para soluções de armazenamento de energia

 

No panorama em constante evolução do armazenamento de energia, a busca por materiais eficientes, sustentáveis e econômicos é primordial.um material de próxima geração pronto para revolucionar as soluções de armazenamento de energia.

 

Compreensão do pó de ferro do ânodo da bateria

 

O pó de ferro, particularmente na sua forma de nanopódio, está a ganhar força como um material significativo em aplicações de armazenamento de energia.Conhecido pela sua abundante disponibilidade e propriedades eletroquímicas favoráveisA fórmula química para o nanopódio de óxido de ferro é Fe2O3,com polimorfos como α-Fe2O3 (hematita) e γ-Fe2O3 (magemita) apresentando características únicas benéficas para aplicações em baterias.

 

Principais características do nanopod de óxido de ferro

 

  • Alta capacidade teóricaOs anodos de óxido de ferro apresentam uma elevada capacidade teórica, que varia de 924 a 1007 mAh/g durante os processos de litiamento, tornando-os adequados para armazenamento de energia de alto desempenho.
  • Estruturas cristalinas: α-Fe2O3 apresenta uma estrutura cristalina romboédrica e antiferromagnetismo, enquanto γ-Fe2O3 adota uma estrutura cristalina cúbica e apresenta ferromagnetismo à temperatura ambiente.
  • Pureza e morfologia: O nanopódio de óxido de ferro está disponível em alta pureza (> 99,55%) e morfologia esférica, aumentando a sua eficiência em aplicações de baterias.

 

Aplicações no armazenamento de energia

 

Baterias de iões de lítio

 

O pó de ferro é cada vez mais utilizado nas baterias de fosfato de ferro de lítio (LFP), que são fundamentais para os veículos elétricos e o armazenamento de energia renovável.As baterias LFP oferecem várias vantagens em relação a outros produtos químicos, incluindo custos mais baixos, maior duração do ciclo e melhor segurança.A integração de pó de ferro nestas baterias melhora o seu desempenho e alinha-se com a mudança global para soluções energéticas sustentáveis.

 

Baterias de iões de sódio

 

A tecnologia de íons de sódio está a surgir como uma alternativa sustentável às baterias de íons de lítio.Oferecendo alta capacidade e vida útil prolongada.

 

Investigação e inovação

 

Os recentes avanços no domínio destacam o potencial do ferro em pó como material transformador na tecnologia das baterias.Um desenvolvimento notável é o uso de cloreto de ferro (FeCl3) como um cátodo em baterias de íons de lítio em estado sólido.

 

Vantagens das baterias à base de ferro

 

  • Eficiência em termos de custos: Os materiais à base de ferro, como o FeCl3, oferecem uma alternativa de baixo custo aos materiais de cátodo tradicionais, reduzindo o custo global das baterias de íons de lítio.
  • Segurança e fiabilidade: As baterias de estado sólido que utilizam cátodos à base de ferro eliminam o risco de fugas e incêndio, aumentando a segurança e a fiabilidade.
  • Sustentabilidade: O ferro é abundante e amplamente utilizado, tornando as baterias à base de ferro uma opção mais sustentável para o armazenamento de energia.

 

Imóveis Pós de liga à base de ferro Aço inoxidável (316L) Alumínio e seus derivados Titânio (Ti-6Al-4V)
Densidade (g/cm3) 7.4·7.9 (variam de acordo com a liga) 7.9 8.4 4.4
Dureza (HRC) 20 ‰ 65 (depende do tratamento térmico) 25 ¢ 35 20 ̊40 (anilhado) 36 ¢ 40
Resistência à tração (MPa) 300 ¢ 1.500+ 500 ¢ 700 900 ‰1,200 900 ‰1,100
Resistência à corrosão Moderado (melhora com Cr/Ni) Excelente. Excelente. Excelente.
Temperatura máxima de funcionamento (°C) 500-1200 (dependente da liga) 800 1,000+ 600
Custo (contra Fe pura = 1x) 1 x ‰ 5 x (dependente da liga) 3x5x 10x20x 20 x 30 x

 

Moagem por injecção de tecnologia de moldagem por injecção de pó

Em comparação com o processo tradicional, com alta precisão, homogeneidade, bom desempenho, baixo custo de produção, etc. Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da tecnologia MIM,Os seus produtos têm sido amplamente utilizados em electrónica de consumoA Comissão propõe a criação de um programa de investigação e de desenvolvimento tecnológico para o período de 1990-1993.

Grau

Composição química nominal ((wt%)

Alcatrão

C

Sim

Cr

Não.

- Não

Mo.

Cu

W

V

Fe

316L

 

 

16.0-18.0

10.0-14.0

 

2.0-3.0

-

-

-

Balão.

304L

 

 

18.0-20.0

8.0-12.0

 

-

-

-

-

Balão.

310S

 

 

24.0-26.0

19.0-22.0

 

-

-

-

-

Balão.

17-4PH

 

 

15.0-17.5

3.0 a 5.0

 

-

3.00-5.00

-

-

Balão.

15-5PH

 

 

14.0-15.5

3.5 a 5.5

 

-

2.5 a 4.5

-

-

Balão.

4340

0.38-0.43

0.15-0.35

0.7-0.9

1.65-2.00

0.6-0.8

0.2-0.3

-

-

-

Balão.

S136

0.20-0.45

0.8-1.0

12.0-14.0

-

 

-

-

-

0.15-0.40

Balão.

D2

1.40-1.60

 

11.0-13.0

-

 

0.8-1.2

-

-

0.2-0.5

Balão.

H11

0.32-0.45

0.6-1

4.7-5.2

-

0.2-0.5

0.8-1.2

-

-

0.2-0.6

Balão.

H13

0.32-0.45

0.8-1.2

4.75-5.5

-

0.2-0.5

1.1-1.5

-

-

0.8-1.2

Balão.

M2

0.78-0.88

0.2-0.45

3.75-4.5

-

0.15-0.4

4.5-5.5

-

5.5-6.75

1.75-2.2

Balão.

M4

1.25-1.40

0.2-0.45

3.75-4.5

-

0.15-0.4

4.5-5.5

-

5.25-6.5

3.75-4.5

Balão.

T15

1.4-1.6

0.15-0.4

3.75-5.0

-

0.15-0.4

-

-

11.75-13

4.5-5.25

Balão.

30CrMnSiA

0.28-0.34

0.9-1.2

0.8-1.1

-

0.8-1.1

-

-

-

-

Balão.

SAE-1524

0.18-0.25

-

-

-

1.30-1.65

-

-

-

-

Balão.

4605

0.4-0.6

 

-

1.5-2.5

-

0.2-0.5

-

-

-

Balão.

8620

0.18-0.23

0.15-0.35

0.4-0.6

0.4-0.7

0.7-0.9

0.15-0.25

-

-

-

Balão.

 

Especificação do pó:

Tamanho das partículas

Densidade de aproveitamento

Distribuição do tamanho das partículas ((μm)

 

(g/cm3)

D10

D50

D90

D50:12um

> 4.8

3.6-5.0

11.5-13.5

22 a 26

D50:11um

> 4.8

3.0 a 4.5

10.5-11.5

19 a 23

Equipamento de fábrica

Bateria a granel Anodo Nano Magnético Ferro em Pó Para Soluções de Armazenamento de Energia 0

Exposição & Parceiro

Bateria a granel Anodo Nano Magnético Ferro em Pó Para Soluções de Armazenamento de Energia 1

Caso

 

Navio para a Polônia

Bateria a granel Anodo Nano Magnético Ferro em Pó Para Soluções de Armazenamento de Energia 2Bateria a granel Anodo Nano Magnético Ferro em Pó Para Soluções de Armazenamento de Energia 3

Navio para a Alemanha

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Perguntas frequentes

1Que tipos de pó de aço inoxidável são usados na impressão 3D?

  • As classes comuns incluem 316L (excelente resistência à corrosão), 17-4 PH (alta resistência e dureza), 304L (uso geral) e 420 (resistência ao desgaste).Cada grau tem propriedades específicas adequadas para diferentes aplicações.


2Qual é o tamanho típico das partículas de pó de aço inoxidável na impressão 3D?

  • O tamanho das partículas geralmente varia de 15 a 45 micrômetros (μm).


3Os pós de aço inoxidável podem ser reutilizados?

  • Sim, o pó não usado pode muitas vezes ser reciclado por peneiração e mistura com pó fresco.


4Quais precauções de segurança devem ser tomadas ao manipular pó de aço inoxidável?

  • Evite inalação ou contato com a pele usando luvas, máscaras e roupas de proteção.

  • Armazenar os pós num recipiente seco e hermético para evitar a absorção de umidade.

  • Manusear os pós numa área bem ventilada ou sob gás inerte para minimizar os riscos de explosão.

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