logo
Do domu > produkty > Proszek metalowy żelaza >
Zbiór baterii Anodowy Nano Magnetyczny Proszek Żelaza Do Rozwiązań Przechowywania Energii

Zbiór baterii Anodowy Nano Magnetyczny Proszek Żelaza Do Rozwiązań Przechowywania Energii

Bateria Anod magnetyczny proszek żelaza

Nano-magnetyczny proszek żelaza

nanopróż żelaza masowy

Miejsce pochodzenia:

Chiny

Nazwa handlowa:

Zhongli

Orzecznictwo:

ISO,CE,MSDS

Numer modelu:

SSP-01

Skontaktuj się z nami
Poproś o wycenę
Szczegóły produktu
Temperatura topnienia:
1538°C
Zagrożenia:
Łatwopalne, może powodować podrażnienie oddechowe
Warunki przechowywania:
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu
Numer ONZ:
3089
Właściwości magnetyczne:
Ferromagnetyczny
Wzór chemiczny:
Fe
gęstość:
7,87 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie:
NIEROZPUSZCZALNY
Rozmiar cząsteczki:
1-100 mikronów
Wnioski:
Wtrysk metalu, metalurgia proszkowa, materiały magnetyczne itp.
Temperatura wrzenia:
2862 ° C.
Czystość:
99,9%
Numer CAS:
7439-89-6
Wymiar:
Drobny szary proszek
Podkreślić:

Bateria Anod magnetyczny proszek żelaza

,

Nano-magnetyczny proszek żelaza

,

nanopróż żelaza masowy

Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie
1 kg
Szczegóły pakowania
Plastik+bęben
Czas dostawy
w ciągu 15 dni
Zasady płatności
L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply
15-20ton miesięcznie
Opis produktu

ProduktOpis

Anodowy proszek żelazny do akumulatorów: materiał nowej generacji do rozwiązań magazynowania energii

 

W ciągle zmieniającym się krajobrazie magazynowania energii najważniejsze jest poszukiwanie efektywnych, zrównoważonych i ekonomicznych materiałów.materiał nowej generacji, który ma zrewolucjonizować rozwiązania magazynowania energii.

 

Zrozumienie proszku żelaza anodowego w baterii

 

Proszek żelaza, szczególnie w postaci nanoproszku, zyskuje na popularności jako ważny materiał w zastosowaniach magazynowania energii.Znany z bogatej dostępności i korzystnych właściwości elektrochemicznych, proszek żelaza jest integrowany w bateriach litowo-jonowych i sodowo-jonowych jako możliwy do wykorzystania materiał anodowy.z polimorfami, takimi jak α-Fe2O3 (hematyt) i γ-Fe2O3 (magemyt), wykazującymi unikalne właściwości korzystne dla zastosowań baterii.

 

Kluczowe cechy nanoproszku tlenku żelaza

 

  • Wysoka zdolność teoretyczna: Anody tlenku żelaza wykazują wysokie teoretyczne pojemności, wahające się od 924 do 1007 mAh/g podczas procesów litowania, co czyni je odpowiednimi do przechowywania energii o wysokiej wydajności.
  • Struktury krystaliczne: α-Fe2O3 wykazuje strukturę kryształową romboedryczną i antyferromagnetyzm, podczas gdy γ-Fe2O3 przyjmuje strukturę kryształową sześcienną i wykazuje ferromagnetyzm w temperaturze pokojowej.
  • Czystość i morfologia: Nanopust tlenku żelaza jest dostępny w wysokiej czystości (>99,55%) i morfologii kulistej, zwiększając jego wydajność w zastosowaniach baterii.

 

Zastosowania w zakresie magazynowania energii

 

Baterie litowo-jonowe

 

Proszek żelazowy jest coraz częściej stosowany w bateriach z fosforanu żelaza litowego (LFP), które są kluczowe dla pojazdów elektrycznych i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.Akumulatory LFP oferują kilka zalet w porównaniu z innymi produktami chemicznymi, w tym niższe koszty, dłuższy czas trwania cyklu i lepsze bezpieczeństwo.Integracja proszku żelaza w tych bateriach zwiększa ich wydajność i jest zgodna z globalnym przejściem w kierunku zrównoważonej energii.

 

Akumulatory sodowo-jonowe

 

Technologia jonowo-sodowa staje się zrównoważoną alternatywą dla baterii jonowo-litowych.oferuje wysoką wydajność i wydłużony okres użytkowania.

 

Badania i innowacje

 

Ostatnie postępy w tej dziedzinie podkreślają potencjał proszku żelaza jako materiału przekształcającego w technologii akumulatorów.Znaczącym rozwojem jest stosowanie chlorku żelaza (FeCl3) jako katody w bateriach litowo-jonowych w stanie stałym.

 

Zalety baterii na bazie żelaza

 

  • Efektywność kosztowa: Materiały na bazie żelaza, takie jak FeCl3, oferują tanie alternatywy dla tradycyjnych materiałów katodowych, zmniejszając ogólne koszty baterii litowo-jonowych.
  • Bezpieczeństwo i niezawodność: Baterie w stanie stałym wykorzystujące katody na bazie żelaza eliminują ryzyko wycieku i pożaru, zwiększając bezpieczeństwo i niezawodność.
  • Zrównoważony rozwój: Żelazo jest obfite i powszechnie stosowane, dzięki czemu baterie na bazie żelaza są bardziej zrównoważoną opcją magazynowania energii.

 

Nieruchomości Proszki stopów na bazie żelaza Stal nierdzewna (316L) Stopy niklu (Inconel 625) Tytanium (Ti-6Al-4V)
Gęstość (g/cm3) 7.4·7.9 (różni się w zależności od stopów) 7.9 8.4 4.4
Twardość (HRC) 20 ‰ 65 (zależy od obróbki cieplnej) 25 ¢35 20 ̊40 (przepalone) 36 ¢40
Siła na rozciąganie (MPa) 300 ‰ 1500 + 500 ¢ 700 900 ‰1,200 900 ‰1,100
Odporność na korozję Umiarkowane (poprawa wraz z Cr/Ni) Świetnie. Świetnie. Świetnie.
Maksymalna temperatura robocza (°C) 500-1200 (zależne od stopów) 800 1,000+ 600
Koszt (w porównaniu z czystym Fe = 1x) 1 x ≈ 5 x (zależne od stopów) 3x5x 10x20x 20 x 30 x

 

Wtryskiwanie technologii wtryskowego formowania proszku

W porównaniu z tradycyjnym procesem, z wysoką precyzją, jednorodnością, dobrą wydajnością, niskimi kosztami produkcji itp.jego produkty są szeroko stosowane w elektronikach konsumenckich, komunikacji i informatyki, sprzętu medycznego biologicznego, samochodów, przemysłu zegarków, broni i lotnictwa oraz innych dziedzin przemysłu.

Klasa

Skład chemiczny nominalny ((wt%)

Stopy

C

Tak.

Kr

Ni

Mn

Mo.

Cu

W

V

Fe

316L

 

 

16.0-18.0

10.0-14.0

 

2.0-3.0

-

-

-

Bal.

304L

 

 

18.0-20.0

8.0-12.0

 

-

-

-

-

Bal.

310S

 

 

24.0-26.0

19.0-22.0

 

-

-

-

-

Bal.

17-4PH

 

 

15.0-17.5

3.0~5.0

 

-

3.00-5.00

-

-

Bal.

15-5PH

 

 

14.0-15.5

3.5~5.5

 

-

2.5~4.5

-

-

Bal.

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

-

-

-

Bal.

S136

0.20-0.45

0.8-1.0

12.0-14.0

-

 

-

-

-

0.15-0.40

Bal.

D2

1.40-1.60

 

11.0-13.0

-

 

0.8-1.2

-

-

0.2-0.5

Bal.

H11

0.32-0.45

0.6-1

4.7-5.2

-

0.2-0.5

0.8-1.2

-

-

0.2-0.6

Bal.

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

Bal.

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

Bal.

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

Bal.

T15

1.4-1.6

0.15-0.4

3.75-5.0

-

0.15-0.4

-

-

11.75-13

4.5-5.25

Bal.

30CrMnSiA

0.28-0.34

0.9-1.2

0.8-1.1

-

0.8-1.1

-

-

-

-

Bal.

SAE-1524

0.18-0.25

-

-

-

1.30-1.65

-

-

-

-

Bal.

4605

0.4-0.6

 

-

1.5-2.5

-

0.2-0.5

-

-

-

Bal.

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

-

-

-

Bal.

 

Specyfikacja proszku:

Wielkość cząstek

Gęstość wykrywania

Rozkład wielkości cząstek ((μm)

 

(g/cm3)

D10

D50

D90

D50:12um

> 4.8

3.6-5.0

11.5-13.5

22-26

D50:11um

> 4.8

3.0-4.5

10.5-11.5

19-23

Sprzęt fabryczny

Zbiór baterii Anodowy Nano Magnetyczny Proszek Żelaza Do Rozwiązań Przechowywania Energii 0

Wystawa & Partner

Zbiór baterii Anodowy Nano Magnetyczny Proszek Żelaza Do Rozwiązań Przechowywania Energii 1

Sprawa

 

Statek do Polski

Zbiór baterii Anodowy Nano Magnetyczny Proszek Żelaza Do Rozwiązań Przechowywania Energii 2Zbiór baterii Anodowy Nano Magnetyczny Proszek Żelaza Do Rozwiązań Przechowywania Energii 3

Statek do Niemiec

Zbiór baterii Anodowy Nano Magnetyczny Proszek Żelaza Do Rozwiązań Przechowywania Energii 4Zbiór baterii Anodowy Nano Magnetyczny Proszek Żelaza Do Rozwiązań Przechowywania Energii 5

 

Częste pytania

1Jakie rodzaje proszków ze stali nierdzewnej są stosowane w druku 3D?

  • Do najczęściej stosowanych klas są 316L (doskonała odporność na korozję), 17-4 PH (wysoka wytrzymałość i twardość), 304L (do użytku ogólnego) i 420 (odporność na zużycie).Każda klasa ma specyficzne właściwości odpowiednie do różnych zastosowań.


2Jaki jest typowy rozmiar cząstek dla proszków ze stali nierdzewnej w druku 3D?

  • Wielkość cząstek wynosi zazwyczaj od 15 do 45 mikrometrów (μm).


3Czy proszki ze stali nierdzewnej można ponownie wykorzystać?

  • Tak, niewykorzystany proszek można często poddać recyklingowi poprzez przesiewanie i mieszanie z świeżym proszkiem.


4Jakie środki ostrożności należy podjąć podczas obróbki proszków ze stali nierdzewnej?

  • Unikaj wdychania lub kontaktu ze skórą, używając rękawic, masek i odzieży ochronnej.

  • Przechowywać proszki w suchym, szczelnym pojemniku, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci.

  • W celu zminimalizowania ryzyka wybuchu proszek należy obsługiwać w dobrze wentylowanym miejscu lub pod działaniem gazu obojętnego.

Wyślij do nas zapytanie

Polityka prywatności Chiny Dobra jakość Maszyna do młyna kulkowego Sprzedawca. 2025 Guangzhou Zoli Technology Co.,Ltd Wszystkie prawa zastrzeżone.