배터리 소재
탄소 코팅 바나듐 인산나트륨(Na3V2PO43) 분말 나트륨 이온 배터리 양극재
품목 번호 : CL10
가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의
- 순도
- ≥ 99.9% (3N)
- 입자 크기 (D50)
- 1.0 - 2.0 µm
- 탄소 함량
- 3.0 wt%
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제품 개요


이 고순도 탄소 코팅 바나듐 인산나트륨 분말은 고출력 및 장수명 나트륨 이온 에너지 저장 시스템을 위해 특별히 설계된 최고급 NASICON 구조의 양극재입니다. 최적화된 3 wt.%의 전도성 탄소 표면층을 특징으로 하며, 다음이온성 인산염 본연의 전자 전도성 한계를 해결하는 동시에 개방형 3차원 나트륨 이온 확산 경로를 유지합니다. 이 활물질은 전기화학적 충·방전 주기 동안 탁월한 구조적 무결성과 평탄한 전압 플랫폼을 제공합니다.
첨단 소재 연구, 전기화학 실험실 및 산업용 파일럿 규모의 배터리 제조를 위해 개발된 이 활성 분말은 표준 전극 제조 공정 전반에서 재현 가능한 성능을 제공합니다. 슬러리 제조, 닥터 블레이드 코팅 및 캘린더링 작업에 원활하게 통합되어 코인 셀, 파우치 셀 및 원통형 나트륨 이온 배터리 프로토타입을 위한 균일하고 고밀도인 전극 생산을 용이하게 합니다.
엄격한 합성 제어를 통해 정밀한 화학양론, 초저 수준의 전이 금속 및 알칼리 금속 불순물, 그리고 1~2마이크론 중심의 좁은 입자 크기 분포를 보장합니다. 이러한 엄격한 품질 보증은 배치 간의 탁월한 일관성, 높은 작동 전압에서의 최소한의 기생 부반응, 그리고 까다로운 전기화학적 테스트 조건에서의 강력한 열적 안정성을 보장합니다.
주요 특징
- 강력한 NASICON 프레임워크: 모서리를 공유하는 바나듐 팔면체와 인산염 사면체로 구성된 개방형 3차원 결정 구조는 충·방전 주기 동안 격자 부피 변화를 최소화하면서 빠른 다채널 나트륨 이온 이동을 제공합니다.
- 균일한 인시츄(In-Situ) 탄소 코팅: 3.0 wt.%의 균질한 탄소 쉘이 각 서브마이크론 입자를 감싸고 있어, 활물질 활용도와 출력 특성을 극대화하는 긴밀한 전도성 네트워크를 구축합니다.
- 좁은 1–2 µm 입자 분포: 제어된 서브마이크론-마이크론 입자 크기는 빠른 고체 상태 이온 확산 거리, 균일한 충진 밀도 및 응집 없는 부드러운 슬러리 레올로지를 보장합니다.
- 높은 화학적 순도 (≥ 99.9%): 철, 구리, 니켈과 같은 주요 금속 불순물에 대해 ppm 수준의 허용 오차를 적용하여 엄격한 클린룸 조건에서 생산되며, 전해질의 조기 열화 및 미세 단락을 방지합니다.
- 안정적인 고전압 산화환원 플랫폼: Na/Na+ 대비 약 3.4V에서 가역적인 V4+/V3+ 산화환원 쌍을 통해 작동하며, 신뢰할 수 있는 에너지 출력과 높은 왕복 에너지 효율을 제공합니다.
- 우수한 열적 및 구조적 안정성: 공유 결합 다음이온성 인산염 프레임워크는 완전 충전 상태에서도 본질적인 열적 안전성을 제공하며, 높은 작동 온도에서도 산소 방출에 저항합니다.
- 탁월한 슬러리 가공 호환성: 표준 용매-바인더 시스템(예: NMP/PVDF)에서 우수한 분산 특성을 나타내어, 알루미늄 집전체 상에 기계적으로 견고하고 균열 없는 전극 코팅을 형성합니다.
응용 분야
| 응용 분야 | 설명 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 고출력 나트륨 이온 배터리 | 출력 지향형 나트륨 이온 셀 및 펄스 전력 에너지 시스템을 위한 고속 충전 양극 전극 제조. | 높은 3D 이온 확산 계수로 구조적 붕괴 없이 높은 C-rate에서 안정적인 방전 용량 유지. |
| 그리드 에너지 저장 시스템 (BESS) | 긴 수명과 낮은 시스템 비용을 목표로 하는 대형 고정식 에너지 저장 셀의 프로토타입 개발. | 다음이온 프레임워크는 상온 및 고온에서 수천 번의 심방전 주기 동안 우수한 용량 유지율 보장. |
| 저온 배터리 R&D | 영하 및 극한 환경 조건에서 작동 가능한 나트륨 이온 화학 조성 설계. | 나트륨 추출/삽입을 위한 낮은 활성화 에너지로 -20°C 이하에서도 이온 동역학 유지. |
| 전기화학 동역학 연구 | 반쪽 전지 및 대칭 전지 테스트를 통한 고체 상태 확산 동역학, 상전이 및 계면 형성의 기초 특성 분석. | 높은 3N 화학적 순도와 정밀한 화학양론으로 분석적 전기화학 측정 시 기생 노이즈 제거. |
| 하이브리드 슈퍼커패시터 및 듀얼 이온 장치 | 고에너지 밀도 비대칭 슈퍼커패시터에서 용량성 탄소 음극과 결합된 패러데이 양극으로 사용. | 높은 작동 전압과 빠른 전하 전달 동역학을 결합하여 배터리와 슈퍼커패시터 사이의 간극을 메움. |
| 전극 가공 최적화 | 자동화된 실험실 롤 프레스 및 코팅 라인을 사용한 캘린더링, 압축 밀도 및 바인더 최적화 연구. | 일관된 1–2 µm 형태학으로 예측 가능한 레올로지 거동과 균일한 전극 기공률 제공. |
기술 사양
| 사양 항목 | 값 / 세부 정보 |
|---|---|
| 제품 식별자 | CL10 |
| 화학식 | 탄소 코팅 Na3V2(PO4)3 (C-NVP) |
| 핵심 조성 몰비 | Na : V : P : O = 3.0 : 2.0 : 3.0 : 12.0 (mol) |
| 순도 (wt.%) | ≥ 99.9% (3N 등급) |
| 탄소 함량 (wt.%) | 3.0 wt.% (C : Na3V2(PO4)3 = 3 : 97 wt%) |
| 평균 입자 크기 (D50) | 1.0 – 2.0 µm |
| 물리적 외관 | 회흑색 미세 분말 |
| 결정 구조 | NASICON (R-3c 공간군) |
| 이론 용량 | ~117.6 mAh/g (2전자 반응 기준) |
| 작동 전압 범위 | 2.5 V – 3.8 V vs. Na/Na+ |
| 불순물: 철 (Fe) | ≤ 10 ppm |
| 불순물: 구리 (Cu) | ≤ 6 ppm |
| 불순물: 니켈 (Ni) | ≤ 20 ppm |
| 불순물: 실리콘 (Si) | ≤ 30 ppm |
| 불순물: 알루미늄 (Al) | ≤ 35 ppm |
| 불순물: 지르코늄 (Zr) | ≤ 18 ppm |
| 불순물: 마그네슘 (Mg) | ≤ 15 ppm |
| 불순물: 칼슘 (Ca) | ≤ 7 ppm |
| 불순물: 칼륨 (K) | ≤ 5 ppm |
| 불순물: 바륨 (Ba) | ≤ 5 ppm |
이 제품을 선택해야 하는 이유
- 고정밀 연구를 위한 설계: 엄격한 화학양론 제어 및 포괄적인 미량 원소 모니터링으로 제조되어, 실험 셀 지표가 불순물에 의한 왜곡이 아닌 실제 소재 동역학을 반영하도록 보장합니다.
- 최적화된 탄소 나노층: 연속적이고 균일한 탄소 매트릭스는 국부적인 고저항 영역을 제거하여 출력 특성을 극대화하고 슬러리 혼합 중 활물질 응집을 방지합니다.
- 원활한 워크플로우 통합: 실험실용 진공 믹서, 정밀 닥터 블레이드 코터 및 가열 롤 프레스와 결합하기에 이상적이며, 높은 활물질 로딩량으로 신뢰할 수 있는 전극 제조를 용이하게 합니다.
- 높은 배치 간 재현성: 모든 생산 로트는 엄격한 분석 스크리닝을 거치며, 장기 연구 프로젝트 전반에 걸쳐 일관된 입자 크기 분포, 탄소 함량 및 상 순도를 보장합니다.
- 포괄적인 소재 솔루션: 활성 분말 합성부터 코인 셀 및 파우치 셀 조립에 이르기까지 전체 나트륨 이온 배터리 제조 워크플로우에 걸친 광범위한 응용 전문 지식을 지원합니다.
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