電池材料
炭素被覆リン酸バナジウムナトリウム (Na3V2PO4)3 粉末 ナトリウムイオン電池正極材
商品番号 : CL10
価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ
- 純度
- ≥ 99.9% (3N)
- 粒径 (D50)
- 1.0 - 2.0 µm
- 炭素含有量
- 3.0 wt%
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製品概要


この高純度炭素被覆リン酸バナジウムナトリウム粉末は、高レートかつ長寿命のナトリウムイオン蓄電システム向けに特別に設計された、NASICON構造を持つ最高級の正極材料です。最適化された3 wt.%の導電性炭素表面層を備えており、本来のポリアニオン系リン酸塩が持つ電子伝導性の限界を解決しつつ、開放的な3次元ナトリウムイオン拡散経路を維持します。この活物質は、電気化学的な充放電サイクルにおいて、卓越した構造的完全性と平坦な電圧プラトーを提供します。
先進材料研究、電気化学研究所、および産業用パイロットスケールの電池製造向けに開発されたこの活物質粉末は、標準的な電極作製ワークフロー全体で再現性の高い性能を発揮します。スラリー調製、ドクターブレードコーティング、カレンダー加工工程にシームレスに統合でき、コインセル、パウチセル、円筒型ナトリウムイオン電池プロトタイプ用の均一で高密度の電極製造を容易にします。
厳格な合成管理により、正確な化学量論比、遷移金属およびアルカリ金属の極めて低い不純物レベル、1〜2ミクロンを中心とした狭い粒子径分布が保証されています。この厳格な品質保証により、優れたロット間の一貫性、高動作電圧下での最小限の寄生副反応、および過酷な電気化学的試験条件下での堅牢な熱安定性が実現されます。
主な特徴
- 堅牢なNASICONフレームワーク: コーナー共有型のバナジウム八面体とリン酸四面体からなる開放的な3次元結晶構造により、サイクル中の格子体積変化を最小限に抑えながら、高速なマルチチャネルのナトリウムイオン輸送を実現します。
- 均一なその場(In-Situ)炭素被覆: 3.0 wt.%の均質な炭素シェルが各サブミクロン粒子を包み込み、活物質の利用率とレート特性を最大化する密接な導電ネットワークを構築します。
- 1–2 µmの狭い粒子分布: 制御されたサブミクロンからミクロン単位の粒子径により、高速な固体イオン拡散距離、均一な充填密度、および凝集のない滑らかなスラリーレオロジーを保証します。
- 高い化学純度 (≥ 99.9%): 厳格なクリーンルーム環境下で製造され、鉄、銅、ニッケルなどの重要な金属不純物をppmレベルの許容値に抑えることで、電解質の早期劣化や微小短絡を防ぎます。
- 安定した高電圧レドックスプラトー: Na/Na+に対して約3.4 Vの可逆的なV4+/V3+レドックス対を介して動作し、信頼性の高いエネルギー出力と高い往復エネルギー効率を提供します。
- 優れた熱的および構造的安定性: 共有結合性のポリアニオン系リン酸塩フレームワークにより、満充電状態でも本質的な熱的安全性が確保され、高温動作時でも酸素放出に耐性があります。
- 優れたスラリー加工適合性: 標準的な溶媒・バインダー系(NMP/PVDFなど)において優れた分散特性を示し、アルミニウム集電体上に機械的に堅牢で亀裂のない電極コーティングを実現します。
用途
| 用途 | 説明 | 主な利点 |
|---|---|---|
| 高レートナトリウムイオン電池 | パワー志向のナトリウムイオンセルおよびパルスパワーエネルギーシステム用の急速充電正極の作製。 | 高い3Dイオン拡散係数により、構造崩壊を起こさずに高Cレートでの安定した放電容量を実現。 |
| グリッド蓄電システム (BESS) | 長寿命かつ低コストをターゲットとした大型定置型蓄電セルのプロトタイプ開発。 | ポリアニオンフレームワークにより、常温および高温下での数千回の深放電サイクルにわたって優れた容量維持率を確保。 |
| 低温電池の研究開発 | 氷点下および極限環境下で動作可能なナトリウムイオン化学の策定。 | ナトリウムの抽出/挿入に対する低い活性化エネルギーにより、-20°C以下でもイオン動力学を維持。 |
| 電気化学的動力学研究 | ハーフセルおよび対称セル試験を通じた、固体拡散動力学、相転移、界面形成の基礎特性評価。 | 高い3N化学純度と正確な化学量論比により、分析的な電気化学測定における寄生的なベースラインノイズを排除。 |
| ハイブリッドスーパーキャパシタおよびデュアルイオンデバイス | 高エネルギー密度非対称スーパーキャパシタにおける、容量性炭素アノードと組み合わせたファラデー正極としての使用。 | 高い動作電圧と高速な電荷移動動力学を組み合わせ、電池とスーパーキャパシタのギャップを埋める。 |
| 電極加工の最適化 | 自動化された実験用ロールプレスおよびコーティングラインを使用した、カレンダー加工、圧縮密度、バインダー最適化の研究。 | 一貫した1–2 µmの形態により、予測可能なレオロジー挙動と均一な電極多孔性を提供。 |
技術仕様
| 仕様パラメータ | 値 / 詳細 |
|---|---|
| 製品識別子 | CL10 |
| 化学式 | 炭素被覆 Na3V2(PO4)3 (C-NVP) |
| コア組成モル比 | Na : V : P : O = 3.0 : 2.0 : 3.0 : 12.0 (mol) |
| 純度 (wt.%) | ≥ 99.9% (3Nグレード) |
| 炭素含有量 (wt.%) | 3.0 wt.% (C : Na3V2(PO4)3 = 3 : 97 wt%) |
| 平均粒子径 (D50) | 1.0 – 2.0 µm |
| 外観 | 灰黒色の微粉末 |
| 結晶構造 | NASICON (R-3c 空間群) |
| 理論容量 | ~117.6 mAh/g (2電子反応に基づく) |
| 動作電圧範囲 | 2.5 V – 3.8 V vs. Na/Na+ |
| 不純物: 鉄 (Fe) | ≤ 10 ppm |
| 不純物: 銅 (Cu) | ≤ 6 ppm |
| 不純物: ニッケル (Ni) | ≤ 20 ppm |
| 不純物: シリコン (Si) | ≤ 30 ppm |
| 不純物: アルミニウム (Al) | ≤ 35 ppm |
| 不純物: ジルコニウム (Zr) | ≤ 18 ppm |
| 不純物: マグネシウム (Mg) | ≤ 15 ppm |
| 不純物: カルシウム (Ca) | ≤ 7 ppm |
| 不純物: カリウム (K) | ≤ 5 ppm |
| 不純物: バリウム (Ba) | ≤ 5 ppm |
本製品を選ぶ理由
- 高精度研究向けに設計: 厳格な化学量論的制御と包括的な微量元素モニタリングにより製造されており、実験セルの測定値が不純物の影響ではなく、真の材料動力学を反映することを保証します。
- 最適化された炭素ナノ層: 連続的で均一な炭素マトリックスが局所的な高抵抗領域を排除し、レート特性を最大化するとともに、スラリー混合中の活物質の凝集を防ぎます。
- シームレスなワークフロー統合: 実験用真空ミキサー、精密ドクターブレードコーター、加熱ロールプレスとの組み合わせに最適であり、高活物質充填量での信頼性の高い電極作製を促進します。
- 高いロット間再現性: すべての製造ロットに対して厳格な分析スクリーニングが行われており、長期的な研究プロジェクト全体で一貫した粒子径分布、炭素含有量、および相純度を保証します。
- 包括的な材料ソリューション: 活物質の合成からコインセルおよびパウチセルの組み立てまで、ナトリウムイオン電池製造ワークフロー全体にわたる広範なアプリケーション専門知識によってサポートされています。
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