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Polvo de hierro nanomagnético de anodo de batería a granel para soluciones de almacenamiento de energía

Polvo de hierro nanomagnético de anodo de batería a granel para soluciones de almacenamiento de energía

Polvo de hierro magnético anodo de batería

Polvo de hierro nanomagnético

polvo de hierro nano a granel

Lugar de origen:

China.

Nombre de la marca:

Zhongli

Certificación:

ISO,CE,MSDS

Número de modelo:

El SSP-01

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Detalles del producto
Punto de fusión:
1538 °C
Los peligros:
Inflamable, puede causar irritación respiratoria
Condiciones de almacenamiento:
Guardar en un lugar fresco y seco
Un Número:
3089
Propiedades magnéticas:
ferromagnético
Formulación química:
El FE
Densidad:
7.87 g/cm3
Solubilidad en agua:
No soluble
Tamaño de las partículas:
1-100 micrones
Aplicaciones:
Moldeado por inyección de metales, metalurgia de polvo, materiales magnéticos, etc.
Punto de ebullición:
2862 °C
Purificación:
990,9%
Número CAS:
7439-89-6
Apariencia:
Polvo gris fino
Resaltar:

Polvo de hierro magnético anodo de batería

,

Polvo de hierro nanomagnético

,

polvo de hierro nano a granel

Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima
1 kg
Detalles de empaquetado
plástico + tambor
Tiempo de entrega
Dentro de los 15 días
Condiciones de pago
L/C, T/T, Western Union, dinero gram
Capacidad de la fuente
Entre 15 y 20 toneladas al mes
Descripción de producto

ProductoDescripción

Polvo de hierro de ánodo de batería: material de próxima generación para soluciones de almacenamiento de energía

 

En el panorama en constante evolución del almacenamiento de energía, la búsqueda de materiales eficientes, sostenibles y rentables es primordial.un material de próxima generación listo para revolucionar las soluciones de almacenamiento de energía.

 

Comprender el polvo de hierro del ánodo de la batería

 

El polvo de hierro, particularmente en su forma de nanopolvo, está ganando fuerza como un material importante en aplicaciones de almacenamiento de energía.Conocido por su abundante disponibilidad y propiedades electroquímicas favorablesEn la actualidad, se está integrando polvo de hierro en baterías de iones de litio y de iones de sodio como material anódico viable.con polimorfos tales como α-Fe2O3 (hematita) y γ-Fe2O3 (magemita) que muestran características únicas beneficiosas para aplicaciones en baterías.

 

Características clave del nanopulver de óxido de hierro

 

  • Capacidad teórica elevada: Los ánodos de óxido de hierro muestran altas capacidades teóricas, que oscilan entre 924 y 1007 mAh/g durante los procesos de litiado, lo que los hace adecuados para el almacenamiento de energía de alto rendimiento.
  • Estructuras cristalinas: α-Fe2O3 presenta una estructura cristalina romboédrica y antiferromagnetismo, mientras que γ-Fe2O3 adopta una estructura cristalina cúbica y muestra ferromagnetismo a temperatura ambiente.
  • Pureza y morfología: El nanopulver de óxido de hierro está disponible en alta pureza (> 99,55%) y morfología esférica, lo que mejora su eficiencia en aplicaciones de baterías.

 

Aplicaciones en el almacenamiento de energía

 

Baterías de iones de litio

 

El polvo de hierro se utiliza cada vez más en las baterías de fosfato de hierro de litio (LFP), que son fundamentales para los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía renovable.Las baterías LFP ofrecen varias ventajas sobre otras sustancias químicas, incluido un menor coste, una mayor duración del ciclo y una mayor seguridad.La integración de polvo de hierro en estas baterías mejora su rendimiento y se alinea con el cambio global hacia soluciones de energía sostenible.

 

Baterías de iones de sodio

 

La tecnología de iones de sodio está emergiendo como una alternativa sostenible a las baterías de iones de litio.ofreciendo una alta capacidad y una vida útil prolongada.

 

Investigación e Innovación

 

Los avances recientes en este campo ponen de relieve el potencial del polvo de hierro como material transformador en la tecnología de baterías.Un desarrollo notable es el uso de cloruro de hierro (FeCl3) como cátodo en baterías de iones de litio de estado sólido.

 

Ventajas de las baterías basadas en hierro

 

  • Eficacia en términos de costes: Los materiales basados en hierro como FeCl3 ofrecen una alternativa de bajo costo a los materiales de cátodo tradicionales, reduciendo el costo general de las baterías de iones de litio.
  • Seguridad y fiabilidad: Las baterías de estado sólido que utilizan cátodos a base de hierro eliminan el riesgo de fuga y incendio, mejorando la seguridad y la fiabilidad.
  • Sostenibilidad: El hierro es abundante y se utiliza ampliamente, por lo que las baterías a base de hierro son una opción más sostenible para el almacenamiento de energía.

 

Propiedad Polvos de aleación a base de hierro Acero inoxidable (316L) Las aleaciones de níquel (Inconel 625) Las demás materias primas de aluminio
Densidad (g/cm3) 7.4·7.9 (varía según la aleación) 7.9 8.4 4.4
Dureza (HRC) 20 ̇ 65 (depende del tratamiento térmico) 25 ¢ 35 20 ̊40 (alicado) 36 ¢ 40
Resistencia a la tracción (MPa) 300 ¢ 1.500 + 500 ¢ 700 900 ¥1,200 900 ¥1,100
Resistencia a la corrosión Moderado (mejora con Cr/Ni) Es excelente. Es excelente. Es excelente.
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 500-1200 (dependiendo de la aleación) 800 1,000+ 600
Costo (contra Fe pura = 1x) 1 x ∼ 5 x (dependiente de la aleación) 3x5x 10x20x 20 x 30 x

 

Moldeo por inyección de tecnología de moldeo por inyección de polvo

En comparación con el proceso tradicional, con alta precisión, homogeneidad, buen rendimiento, bajo costo de producción, etc. En los últimos años, con el rápido desarrollo de la tecnología MIM,sus productos se han utilizado ampliamente en la electrónica de consumoEn la actualidad, la industria de la información y las comunicaciones, el equipo médico biológico, los automóviles, la industria relojera, las armas y la industria aeroespacial y otros campos industriales.

Grado

Composición química nominal ((wt%)

De aleación

C. Las

Sí, sí.

Crónica

¿ Qué?

En

¿ Qué pasa?

Cu

No

V.

Fe

Las demás:

 

 

16.0 a 18.0

10.0 a 14.0

 

2.0 a tres.0

-

-

-

El baile.

Las demás:

 

 

18.0 a 20.0

8.0 a 12.0

 

-

-

-

-

El baile.

Las demás:

 

 

24.0 a 26.0

19.0 a 22.0

 

-

-

-

-

El baile.

17-4PH

 

 

15.0-17. ¿Qué quieres decir?5

3.0 ~ 5.0

 

-

3.00-5.00

-

-

El baile.

15-5PH

 

 

14.0 a 15.5

3.5 ~ 5.5

 

-

2.5 ~ 4.5

-

-

El baile.

4340

0.38 a 0.43

0.15 a 0.35

0.7 a 0.9

1.65 a dos. ¿Qué quieres decir?00

0.6 a 0.8

0.2 a 0.3

-

-

-

El baile.

S136 Las demás:

0.20 a 0.45

0.8-1.0

12.0 a 14.0

-

 

-

-

-

0.15 a 0.40

El baile.

D2

1.40 y uno.60

 

11.0 a 13.0

-

 

0.8-1.2

-

-

0.2 a 0.5

El baile.

H11

0.32 a 0.45

0.6-1

4.7 a 5.2

-

0.2 a 0.5

0.8-1.2

-

-

0.2 a 0.6

El baile.

H13

0.32 a 0.45

0.8-1.2

4.75 y 5.5

-

0.2 a 0.5

1.1-1.5

-

-

0.8-1.2

El baile.

M2

0.78 a 0.88

0.2 a 0.45

3.75-4. ¿Qué quieres decir?5

-

0.15 a 0.4

4.5 y 5.5

-

5.5 y 6.75

1.75 y 2.2

El baile.

M4

1.25 y uno.40

0.2 a 0.45

3.75-4. ¿Qué quieres decir?5

-

0.15 a 0.4

4.5 y 5.5

-

5.25 y 6.5

3.75-4. ¿Qué quieres decir?5

El baile.

T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T11, T1

1.4-1.6

0.15 a 0.4

3.75 y 5.0

-

0.15 a 0.4

-

-

11.75 a 13

4.5 y 5.25

El baile.

30CrMnSiA

0.28 a 0.34

0.9-1.2

0.8-1.1

-

0.8-1.1

-

-

-

-

El baile.

Se aplican los siguientes requisitos:

0.18 a 0.25

-

-

-

1.30 y uno.65

-

-

-

-

El baile.

4605

0.4 a 0.6

 

-

1.5-2.5

-

0.2 a 0.5

-

-

-

El baile.

8620

0.18 a 0.23

0.15 a 0.35

0.4 a 0.6

0.4 a 0.7

0.7 a 0.9

0.15 a 0.25

-

-

-

El baile.

 

Especificación del polvo:

Tamaño de las partículas

Densidad de aprovechamiento

Distribución del tamaño de las partículas ((μm)

 

(g/cm3)

D10

D50

D90

D50:12um

> 4 años8

3.6 a 5.0

11.5 a 13.5

22 y 26

D50:11um

> 4 años8

3.0 a 4.5

10.5-11. ¿Qué quieres decir?5

19 y 23

Equipo de fábrica

Polvo de hierro nanomagnético de anodo de batería a granel para soluciones de almacenamiento de energía 0

Exposición y socio

Polvo de hierro nanomagnético de anodo de batería a granel para soluciones de almacenamiento de energía 1

El caso

 

Barco a Polonia

Polvo de hierro nanomagnético de anodo de batería a granel para soluciones de almacenamiento de energía 2Polvo de hierro nanomagnético de anodo de batería a granel para soluciones de almacenamiento de energía 3

Barco a Alemania

Polvo de hierro nanomagnético de anodo de batería a granel para soluciones de almacenamiento de energía 4Polvo de hierro nanomagnético de anodo de batería a granel para soluciones de almacenamiento de energía 5

 

Preguntas frecuentes

1¿Qué tipos de polvos de acero inoxidable se utilizan en la impresión 3D?

  • Los grados comunes incluyen 316L (excelente resistencia a la corrosión), 17-4 PH (alta resistencia y dureza), 304L (uso general) y 420 (resistencia al desgaste).Cada grado tiene propiedades específicas adecuadas para diferentes aplicaciones.


2¿Cuál es el tamaño de partícula típico de los polvos de acero inoxidable en impresión 3D?

  • El tamaño de las partículas suele oscilar entre 15 y 45 micrómetros (μm).


3¿Se pueden reutilizar los polvos de acero inoxidable?

  • Sí, el polvo no utilizado a menudo se puede reciclar mediante tamizado y mezcla con polvo fresco.


4¿Qué precauciones de seguridad se deben tomar al manipular polvos de acero inoxidable?

  • Evite la inhalación o el contacto con la piel usando guantes, máscaras y ropa protectora.

  • Conservar los polvos en un recipiente seco y hermético para evitar la absorción de humedad.

  • Manejar polvos en un área bien ventilada o bajo gas inerte para minimizar los riesgos de explosión.

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