Kategorie
Titanoxid Ti4o7 zur Wasseraufbereitung
Hy-Segeltitanoxid Ti4O7 zur Wasseraufbereitung; Keramik; Elektrode; Druckertinte; Malen; Kosmetika; Blei-Säure-Ba
Basisinformation
Modell Nr. | HS-TO |
Transportpaket | 25 kg/Beutel |
Spezifikation | Nach echten Produkten |
Warenzeichen | Hy-Segeln |
Herkunft | China |
HS-Code | 2823000000 |
Produktionskapazität | 10000/Monat |
Produktbeschreibung
Hy-Segeltitanoxid Ti4O7 zur Wasseraufbereitung; Keramik; Elektrode; Druckertinte; Malen; Kosmetika; Blei-Säure-Batterie; Lithium-Batterie
Art.-Nr. | Beschreibung | Parameter |
1 | Leitfähigkeit | 2,7 C (Graphit) |
2 | Temperaturbeständigkeit | 600 °C |
3 | Schwarzer Wert | ≤16 |
4 | Spezifisches Gewicht wasserlöslicher Stoffe | ≤ 0,5 g/ml |
5 | D50 | 1-3 um; 3-5 um; 5-7um |
6 | Relatives spezifisches Gewicht | 4.3 |
Vorteil:
Hy-Sailing Ti4O7 Metallähnliche hohe Leitfähigkeit.
Hervorragende chemische Stabilität gegenüber Säuren und Laugen.
Einzigartige elektrochemische Eigenschaften.
Es verfügt über eine hohe mechanische Festigkeit und lässt sich leicht in Platten-, Rohr-, Stab- und andere Elektrodenformen formen.
Leitfähiges Keramikelektrodenmaterial aus Titanoxid (Ti4O7)
Die herausragenden physikalischen Eigenschaften von Titanoxid sind:
Gute Leitfähigkeit bei Raumtemperatur, insbesondere die Ti4O7-Phase.
Seine Einkristallleitfähigkeit kann 1500 s/cm erreichen, was fast der Leitfähigkeit von Metall entspricht.
Das eigentliche Titanoxid besteht aus einer polykristallinen Phase und die Leitfähigkeit variiert mit dem Gehalt an Ti4O7 und der Partikelgröße des Pulvers, kann aber die Anforderungen als Elektrodenmaterial vollständig erfüllen.
Der Anteil an Titanoxid ist gering, was das Gewicht des Produkts begünstigt und die spezifische Energie verbessert.
Es verfügt über eine hohe Verschleißfestigkeit, Erosionsbeständigkeit und eine stabile Elektrodengröße.
Hohe mechanische Festigkeit, bearbeitbar.
Titanoxid hat keinen Magnetismus, lässt sich nicht leicht agglomerieren und hat eine gute Dispersion in Wasser.
Als leitfähiges Additiv eignet es sich für eine gleichmäßige Vermischung mit anderen batterieaktiven Substanzen und eine gleichmäßige Stromverteilung.
Titanoxid weist eine hohe Kompatibilität mit organischen Polymeren auf und kann mit verschiedenen Kunststoffen gemischt werden, um den Nachteil der geringen Zähigkeit keramischer Materialien zu überwinden und flexible Elektroden in verschiedenen Formen herzustellen.
Titanoxid weist eine ausgezeichnete chemische Stabilität und Korrosionsbeständigkeit auf.
Es ist in Umgebungen mit starken Säuren und Laugen sehr stabil und übertrifft die meisten in der Industrie verwendeten Elektrodenmaterialien, einschließlich seines Ausgangsmetalls Titan.
Es ist in einigen starken Ätzlösungen (einschließlich Fluorid usw.) stabil, die Titanmetall angreifen können. Beispielsweise können 40 %ige Schwefelsäure oder Oxalsäure Titanmetall stark korrodieren, Titanoxid ist jedoch nahezu inert.
Der Arbeitsstrom der Titanoxid-Keramikelektrode bei Raumtemperatur beträgt etwa 5-20 mA
Es kann sowohl als positive als auch negative Elektrode für die Wasserstoff- und Sauerstoffentwicklungsreaktion und die Überspannung von verwendet werden
Die Wasserstoff- und Sauerstoffentwicklung ist sehr hoch.
Als Elektrodenträgermaterial kann es galvanisiert, chemisch abgeschieden oder mit verschiedenen Metalloxiden oder Edelmetallkatalysatoren beschichtet werden und weist eine gute chemische Bindung mit diesen Katalysatoren, eine nahezu unveränderte katalytische Aktivität und eine gute Wirkung auf.
Anwendung in Blei-Säure-Batterien
Leitfähiges keramisches Titanoxid (Ti4O7) kann die Bindungskraft mit PbO2 verstärken, die Porenform und Porosität während des Ladens und Entladens beibehalten und die Formbarkeit und Nutzung von positivem Aktivmaterial verbessern. Das Hinzufügen einer kleinen Menge Titanoxidfasern (Ti4O7) zu einer leeren Autobatterie kann die Kapazität der Batterie um etwa 15–17 % erhöhen.
Anwendung in Lithiumbatterien
In Lithiumbatterien können zusammengesetzte Kathodenmaterialien, insbesondere solche, die Graphit als leitfähige Zusätze enthalten, die Batteriekapazität im Lade-Entlade-Zyklus verringern. Bei der Batterie, die leitfähiges keramisches Titanoxid (Ti4O7) als leitfähiges Additiv verwendet, treten solche nachteiligen Phänomene nicht auf.
Die leitfähige poröse Keramikelektrode verfügt außerdem über eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, was ihren Einsatz im Bereich Brennstoffzellen sehr wahrscheinlich macht. Verpackung: 25 kg/Beutel oder nach Kundenwunsch.