99,99% lithiová baterie z nano-oxidu hlinitého
Malá velikost částic, rovnoměrné rozložení, vysoká čistota a vysoký specifický povrch.
použití:
Používá se v různých lithiových bateriích, alkalických bateriích, solárních článcích atd., aby se zlepšil výkon ukládání energie a bezpečnostní výkon baterie a aby se hrál roli v úsporách energie a ochraně životního prostředí.
1. Nano-oxid hlinitý se používá jako elektrodový povlak lithiové baterie, který může účinně hrát roli tepelné izolace a izolace a zlepšit bezpečnostní výkon.
2. Dopování hliníku do oxidu lithného a kobaltového může vytvořit pevný roztok, stabilizovat krystalovou mřížku a zlepšit rychlost a cyklický výkon.
3. Dopování hliníkových iontů v nano-oxidu hlinitém může zvýšit napětí baterie, a tím zlepšit bezpečnost používání baterie.
4. Povlak oxidu lithia a kobaltu nano-oxidem hlinitým může zlepšit tepelnou stabilitu, zlepšit cyklický výkon a odolnost proti přebíjení, inhibovat tvorbu kyslíku a rozklad LiPF6, zabránit přímému kontaktu LiCoO2 s elektrolytem a snížit elektrochemické ztráty kapacity, čímž se zvýší elektrochemická specifická kapacita LiCoO2.
5. Na modifikovaný materiál spinelu a lithium-manganátu se nanáší nano-oxid hlinitý, reverzibilní kapacita baterie je až 107 mAh/g a cyklus 55 °C je 200krát vyšší. Míra udržení kapacity je více než 90 %, což je lepší než u mezinárodních podobných produktů. První materiál dostupný pro vysoce výkonné lithium-iontové baterie.
| Inspekce | Norma |
| Vnější | Bílý prášek |
| Obsah | ≥99,99 % |
| Měrný povrch BET | 180±30 m2/g |
| Velikost částic | 20±5 nm |
| Hodnota pH | 5,0–6,5 |
| Snížení teploty | ≤0,5 % |
| Hořící beztížnost | ≤0,5 % |
| 1. | Nano-γ oxid hlinitý |
| 2. | Nano α oxid hlinitý |
| 3. | Nanohydroxid hlinitý |
| 4. | Lithiová baterie s nano-oxidem hlinitým |
| 5. | Keramicky tvrzený nanooxid hlinitý |
| 6. | Tepelně vodivý vysoce čistý oxid hlinitý |
| 7. | Leštěný nano-oxid hlinitý |
| 8. | Nano oxid hlinitý na barvě |
| 9. | Nano disperze oxidu hlinitého |
| 10. | Al 50nm 99,9% |









