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Poudre de fer magnétique à anode nano pour les solutions de stockage d'énergie

Poudre de fer magnétique à anode nano pour les solutions de stockage d'énergie

Poudre de fer magnétique à anode de batterie

poudre de fer nanomagnétique

poudre de fer nano en vrac

Lieu d'origine:

Chine

Nom de marque:

Zhongli

Certification:

ISO,CE,MSDS

Numéro de modèle:

Le SSP-01

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Détails du produit
Point de fusion:
1538 °C
Les dangers:
inflammable, peut provoquer une irritation respiratoire
Conditions de stockage:
Conservez- le dans un endroit frais et sec
Un Nombre:
3089
Propriétés magnétiques:
ferromagnétique
Formule chimique:
FE
Densité:
70,87 g/cm3
Solubilité dans l'eau:
Insoluble
Taille des particules:
1-100 microns
Applications:
Le moulage par injection de métaux, la métallurgie des poudres, les matériaux magnétiques, etc.
Point d'ébullition:
2862 °C
La pureté:
990,9%
Numéro CAS:
Le code de sélection
Apparence:
Poudre grise fine
Mettre en évidence:

Poudre de fer magnétique à anode de batterie

,

poudre de fer nanomagnétique

,

poudre de fer nano en vrac

Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min
1 kg ou plus
Détails d'emballage
plastique + tambour
Délai de livraison
Dans les 15 jours
Conditions de paiement
L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement
15-20 tonnes par mois
Description de produit

ProduitDéfinition

Poudre de fer à anode de batterie: matériau de nouvelle génération pour les solutions de stockage d'énergie

 

Dans le paysage en constante évolution du stockage d'énergie, la recherche de matériaux efficaces, durables et rentables est primordiale.un matériau de nouvelle génération prêt à révolutionner les solutions de stockage d'énergie.

 

Compréhension de la poudre de fer à anode de batterie

 

La poudre de fer, en particulier sous forme de nanopoudre, gagne du terrain en tant que matériau important dans les applications de stockage d'énergie.Connu pour sa disponibilité abondante et ses propriétés électrochimiques favorables, la poudre de fer est intégrée dans les batteries lithium-ion et sodium-ion en tant que matériau d'anode viable.avec des polymorphes tels que α-Fe2O3 (hématite) et γ-Fe2O3 (magémite) présentant des caractéristiques uniques bénéfiques pour les applications de batterie.

 

Principales caractéristiques de la nanopoudre d'oxyde de fer

 

  • Capacité théorique élevée: Les anodes d'oxyde de fer présentent des capacités théoriques élevées, allant de 924 à 1007 mAh/g pendant les processus de lithiation, ce qui les rend appropriées pour le stockage d'énergie à haute performance.
  • Structures cristallines: α-Fe2O3 présente une structure cristalline rhomboédrique et un antiferromagnétisme, tandis que γ-Fe2O3 adopte une structure cristalline cubique et affiche un ferromagnétisme à température ambiante.
  • Pureté et morphologie: La nanopoudre d'oxyde de fer est disponible en haute pureté (> 99,55%) et en morphologie sphérique, ce qui améliore son efficacité dans les applications de batterie.

 

Applications dans le stockage de l'énergie

 

Piles au lithium-ion

 

La poudre de fer est de plus en plus utilisée dans les batteries au lithium-fer phosphate (LFP), essentielles pour les véhicules électriques et le stockage d'énergie renouvelable.Les piles LFP offrent plusieurs avantages par rapport aux autres produits chimiques, y compris un coût moindre, une durée de vie plus longue et une sécurité améliorée.L'intégration de la poudre de fer dans ces batteries améliore leurs performances et s'aligne sur la tendance mondiale vers des solutions énergétiques durables.

 

Piles aux ions sodium

 

La technologie des ions sodium est en train de devenir une alternative durable aux batteries lithium-ion.offrant une capacité élevée et une durée de vie prolongée.

 

La recherche et l'innovation

 

Les progrès récents dans ce domaine mettent en évidence le potentiel de la poudre de fer comme matériau transformateur dans la technologie des batteries.Un développement notable est l'utilisation du chlorure de fer (FeCl3) comme cathode dans les batteries lithium-ion à l'état solide.

 

Les avantages des batteries à base de fer

 

  • Efficacité par rapport aux coûts: Les matériaux à base de fer comme le FeCl3 offrent une alternative peu coûteuse aux matériaux cathodiques traditionnels, réduisant le coût global des batteries lithium-ion.
  • Sécurité et fiabilité: Les batteries à l'état solide utilisant des cathodes à base de fer éliminent le risque de fuite et d'incendie, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité.
  • La durabilité: Le fer est abondant et largement utilisé, ce qui rend les batteries à base de fer une option plus durable pour le stockage de l'énergie.

 

Les biens immobiliers Poudres d'alliages à base de fer Acier inoxydable (316L) Les alliages de nickel (Inconel 625) Titane (Ti-6Al-4V)
Densité (g/cm3) 7.4·7.9 (varient selon les alliages) 7.9 8.4 4.4
Dureté (HRC) 20 ‰ 65 (selon le traitement thermique) 25 ¢ 35 20 ̊40 (réchauffé) 36 ¢ 40
Résistance à la traction (MPa) 300 ¢ 1 500 + 500 ¢ 700 900 ¥1,200 900 ¥1,100
Résistance à la corrosion Modéré (amélioration avec Cr/Ni) C' est excellent. C' est excellent. C' est excellent.
Température maximale de fonctionnement (°C) 500 ‰ 1 200 (dépendamment de l'alliage) 800 1, 000+ 600
Coût (contre Fe pur = 1x) 1 x ‰ 5 x (dépendante de l'alliage) 3x5x 10 x 20 x 20 x 30 x

 

Le moulage par injection de la technologie de moulage par injection de poudre

Comparé au procédé traditionnel, avec une grande précision, une homogénéité, de bonnes performances, un faible coût de production, etc.ses produits ont été largement utilisés dans l'électronique grand publicLa Commission a adopté une proposition de directive relative à la mise en œuvre des directives de la Commission en matière d'équipement et d'équipements pour l'industrie automobile, des communications et de l'information, des équipements médicaux biologiques, de l'automobile, de l'horlogerie, des armes et de l'aérospatiale et d'autres domaines industriels.

Grade

Composition chimique nominale (en wt%)

Alliage

C

Je sais.

Cr

Je ne sais pas

Nom de l'entreprise

Je vous en prie.

- Je vous en prie.

W

V

Le Fe

autres

 

 

16.0 à 18.0

10.0 à 14.0

 

2.0 à 3.0

-

-

-

Le bal.

D'autres produits

 

 

18.0 à 20.0

8.0 à 12.0

 

-

-

-

-

Le bal.

310S

 

 

24.0 à 26.0

19.0 à 22.0

 

-

-

-

-

Le bal.

17-4PH

 

 

15.0 à 17.5

3.0 à 5.0

 

-

3.00 à 5.00

-

-

Le bal.

15 à 5 PH

 

 

14.0 à 15.5

3.5 à 5.5

 

-

2.5 à 4.5

-

-

Le bal.

4340

0.38 à 0.43

0.15 à 0.35

0.7 à 0.9

1.65 à deux.00

0.6 à 0.8

0.2 à 0.3

-

-

-

Le bal.

S136

0.20 à 0.45

0.8-1.0

12.0 à 14.0

-

 

-

-

-

0.15 à 0.40

Le bal.

D2

1.40 à 1.60

 

11.0 à 13.0

-

 

0.8-1.2

-

-

0.2 à 0.5

Le bal.

H11

032 à 0.45

0.6-1

4.7 à 5.2

-

0.2 à 0.5

0.8-1.2

-

-

0.2 à 0.6

Le bal.

H13

032 à 0.45

0.8-1.2

4.75 à cinq.5

-

0.2 à 0.5

1.1-1.5

-

-

0.8-1.2

Le bal.

M2

0.78 à 0.88

0.2 à 0.45

3.75 à 4.5

-

0.15 à 0.4

4.5 à 5.5

-

5.5 à 6.75

1.75 à deux.2

Le bal.

M4

1.25 à 1.40

0.2 à 0.45

3.75 à 4.5

-

0.15 à 0.4

4.5 à 5.5

-

5Un.25-6.5

3.75 à 4.5

Le bal.

T15

1.4-1.6

0.15 à 0.4

3.75 à cinq.0

-

0.15 à 0.4

-

-

11.75 à 13

4.5 à 5.25

Le bal.

30CrMnSiA

0.28 à 0.34

0.9-1.2

0.8-1.1

-

0.8-1.1

-

-

-

-

Le bal.

Pour les appareils de surveillance de l'environnement

0.18 à 0.25

-

-

-

1.30 à 1.65

-

-

-

-

Le bal.

4605

0.4 à 0.6

 

-

1.5-2.5

-

0.2 à 0.5

-

-

-

Le bal.

8620

0.18 à 0.23

0.15 à 0.35

0.4 à 0.6

0.4 à 0.7

0.7 à 0.9

0.15 à 0.25

-

-

-

Le bal.

 

Spécification de la poudre:

Taille des particules

Densité d'exploitation

Distribution de la taille des particules ((μm)

 

(g/cm3)

D10

D50

D90

D50:12um

> 48

3.6 à 5.0

11.5 à 13.5

22 à 26

Je suis désolé.

> 48

3.0 à 4.5

10.5 à 11.5

19 à 23

Équipement d'usine

Poudre de fer magnétique à anode nano pour les solutions de stockage d'énergie 0

Exposition et partenaire

Poudre de fer magnétique à anode nano pour les solutions de stockage d'énergie 1

Le cas

 

Navire pour la Pologne

Poudre de fer magnétique à anode nano pour les solutions de stockage d'énergie 2Poudre de fer magnétique à anode nano pour les solutions de stockage d'énergie 3

Un navire pour l'Allemagne

Poudre de fer magnétique à anode nano pour les solutions de stockage d'énergie 4Poudre de fer magnétique à anode nano pour les solutions de stockage d'énergie 5

 

Questions fréquentes

1Quels types de poudres en acier inoxydable sont utilisés dans l'impression 3D?

  • Les catégories courantes comprennent 316L (excellente résistance à la corrosion), 17-4 PH (haute résistance et dureté), 304L (usage général) et 420 (résistance à l'usure).Chaque qualité a des propriétés spécifiques adaptées à différentes applications.


2Quelle est la taille de particule typique des poudres d'acier inoxydable dans l'impression 3D?

  • La taille des particules varie généralement de 15 à 45 micromètres (μm). Les particules sphériques sont préférées pour une meilleure fluidité et une meilleure densité de conditionnement.


3Les poudres en acier inoxydable peuvent-elles être réutilisées?

  • Il est vrai que la poudre non utilisée peut souvent être recyclée par tamisage et mélange avec de la poudre fraîche.


4. Quelles précautions de sécurité doivent être prises lors de la manipulation des poudres d'acier inoxydable?

  • Évitez l'inhalation ou le contact avec la peau en utilisant des gants, des masques et des vêtements de protection.

  • Conservez les poudres dans un récipient sec et hermétique pour éviter l' absorption de l'humidité.

  • Manipuler les poudres dans un endroit bien ventilé ou sous un gaz inerte pour minimiser les risques d'explosion.

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