แบตเตอรี่ลิเธียมนาโนอะลูมินา 99.99%
อนุภาคมีขนาดเล็ก กระจายตัวสม่ำเสมอ มีความบริสุทธิ์สูง และมีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง
ใช้:
มีการนำไปใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่อัลคาไลน์ เซลล์แสงอาทิตย์ และอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บพลังงานและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ตลอดจนมีบทบาทในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
1. นาโนอะลูมินาถูกนำมาใช้เป็นสารเคลือบขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
2. การเติมอะลูมิเนียมลงในลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์สามารถสร้างสารละลายของแข็ง ช่วยให้โครงสร้างผลึกมีเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอัตราการชาร์จ/คายประจุ และประสิทธิภาพการใช้งานซ้ำได้
3. การเติมไอออนอะลูมิเนียมลงในนาโนอะลูมินาจะช่วยเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ทำให้การใช้งานแบตเตอรี่มีความปลอดภัยมากขึ้น
4. การเคลือบลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ด้วยนาโนอะลูมินาจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานและต้านทานการชาร์จเกิน ยับยั้งการเกิดออกซิเจนและการสลายตัวของ LiPF6 หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงของ LiCoO2 กับอิเล็กโทรไลต์ และลดการสูญเสียความจุจำเพาะทางเคมีไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความจุจำเพาะทางเคมีไฟฟ้าของ LiCoO2 ได้
5. เมื่อนำนาโนอะลูมินามาประยุกต์ใช้กับวัสดุลิเธียมแมงกาเนตสปิเนลที่ได้รับการดัดแปลง ความจุย้อนกลับของแบตเตอรี่สูงถึง 107 mAh/g และสามารถใช้งานที่รอบ 55C ได้ถึง 200 รอบ อัตราการคงความจุมากกว่า 90% ซึ่งดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในระดับสากล นับเป็นวัสดุชนิดแรกที่ใช้ได้ผลดีกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกำลังสูง
| การตรวจสอบ | มาตรฐาน |
| ภายนอก | ผงสีขาว |
| เนื้อหา | ≥99.99% |
| พื้นที่ผิวจำเพาะ BET | 180±30 ตร.ม./กรัม |
| ขนาดอนุภาค | 20±5 นาโนเมตร |
| ค่า pH | 5.0-6.5 |
| การลดความร้อน | ≤0.5% |
| การเผาไหม้ในสภาวะไร้น้ำหนัก | ≤0.5% |
| 1. | นาโนแกมมาอะลูมินา |
| 2. | นาโนอัลฟาอะลูมินา |
| 3. | นาโนอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ |
| 4. | แบตเตอรี่ลิเธียมนาโนอะลูมินา |
| 5. | นาโนอะลูมินาเสริมความแข็งแรงด้วยเซรามิก |
| 6. | อลูมินาบริสุทธิ์สูงที่มีคุณสมบัติการนำความร้อนสูง |
| 7. | นาโนอะลูมินาขัดเงา |
| 8. | สีนาโนอะลูมินา |
| 9. | การกระจายตัวของนาโนอะลูมินา |
| 10. | อะลูมิเนียม 50 นาโนเมตร 99.9% |









