Nano silīcija{0}}oglekļa kompozītmateriāli

Nano silīcija{0}}oglekļa kompozītmateriāli

Amorfs ogleklis uz silīcija-bāzes-: uz silīcija-bāzes-amorfā oglekļa silīcija-oglekļa anoda materiāli tiek izgatavoti, ar fizikālām vai ķīmiskām metodēm sajaucot materiālus uz silīcija- bāzes un oglekļa materiālus, pārklājot silīcija virsmu ar oglekli un pēc tam karbonizējot augstā temperatūrā.
Nosūtīt pieprasījumu

Produkta nosaukums: TF Nano Silicon{0}}oglekļa kompozītu anoda materiāli

- Nākamās-paaudzes jaudas akumulatora pamata materiālu platforma, kuras pamatā ir atomu-līmeņa saskarnes inženierija


1. Kvantu{1}}līmeņa veiktspējas parametru sistēma

Veiktspējas dimensija FD-31811
(Augstas enerģijas tips)
FD-31821
(Īpaši{0}}ātrās uzlādes veids)
FD-31831
(Ilga cikla dzīves veids)
Tehnisko izrāvienu analīze
Nano-strukturālas funkcijas Si izmērs: 3-5nm
Oglekļa apvalks: 2-3 grafēna slāņi
Interfeisa saites blīvums: 8,5 × 10¹⁸ saites/m²
Si izmērs: 8-12nm
Poru struktūra: Hierarhisks porains ogleklis
Jonu kanāla izmērs: 1,2-1,8 nm
Si izmērs: 15-20nm
Oglekļa pārklājuma integritāte: 99,8%
Interface stress distribution isotropy: >0.95
Atomiskā{0}}līmeņa saskarnes vadība ir sasniegta
Elektroķīmiskā veiktspēja Atgriezeniskā jauda: 2480-2600 mAh/g
ICE: 96,2–97,5%
Sprieguma plato:<0.1V vs. Li⁺/Li
10C jaudas saglabāšana: 94%
5-min fast-charge capacity: >80%
Saskarnes jonu vadītspēja: 1,8×10⁻³ S/cm
3000 ciklu jaudas saglabāšana: 92%
Izplešanās pēc 2000 cikliem:<18%
SEI augšanas ātrums: 0,12 nm/ciklā
Visaptverošs sasniegums veiktspējas dimensijās
Termodinamiskie parametri Litiācijas entalpija: ΔH=-285 kJ/mol
Entropijas kontrole: ΔS < 0,05 J/(mol·K)
Termiskā bēguma sākums: 268 grādi
Ātrās -uzlādes termiskais efekts: ΔT<6°C @6C
Termiskā difūzija: 25 W/(m·K)
Vietējā karstā punkta izkliedes laiks:<0.5s
Riteņbraukšanas siltuma uzkrāšanās:<15kJ/1000 cycles
Augstas{0}}temperatūras (60 grādi) krātuves izbalēšana:<3%/year
Revolucionārs termiskās stabilitātes uzlabojums
Mehāniskās īpašības Janga modulis: 185 GPa
Tilpuma paplašināšana:<42% @ full lithiation
Elastības atjaunošanās līmenis: 98,5%
Spiedes izturība: 3,2 GPa
Porosity retention after cycling: >92%
Elektrodu atdalīšanās izturība: 38 N/m
Fatigue limit: >10⁷ cikli
Plaisu izplatīšanās pretestība: K₁c=4.8 MPa·m¹/²
Šļūdes ātrums:<10⁻⁸ s⁻¹
Sasniedz "nulles{0}}bojājumu" paplašinājumu

Kvantu{0}}līmeņa veiktspējas pārbaude:

TEM novērošana in-situ:Atomu{0}}līmeņa kontakts saskarnē saglabājas pēc 500 cikliem, bez mikro-plaisām.

Sinhrotrona starojuma raksturojums:Silīcija režģa celms<0.3%, far below traditional materials (>2.5%).

Neitronu difrakcijas analīze: Lithium ion distribution uniformity index >0,98, bez lokālas koncentrācijas polarizācijas.


2. Daudzdimensiju viedās pielāgošanas platforma

1. Atomu struktūras pielāgošana

Kvantu punkta izmēra kontrole:Piedāvā nepārtraukti regulējamus silīcija kvantu punktus no 1 līdz 20 nm, atbalstot gan monodispersijas, gan kopu režīmus.

Oglekļa skeleta topoloģijas dizains:12 atlasāmas oglekļa struktūras (piemēram, grafēns, CNT, porains ogleklis), kas atbalsta kompozītmateriālu skeleta konstrukciju.

Interfeisa saišu inženierija:Pielāgojami ķīmisko saišu veidi un attiecības (piemēram, Si-O-C, Si-N-C, Si-C-C).

2. Veiktspējas matricas pielāgošana

Četru-dimensiju veiktspējas telpas navigācija:Klienti atlasa mērķa reģionus 4D koordinātu sistēmā "Enerģijas{0}}Jauda-Dzīves ilgums-Izmaksas"; sistēma automātiski ģenerē optimālo materiāla sastāvu.

Ekspluatācijas apstākļu pielāgojamības pielāgošana:Izstrādā specializētus variantus ekstrēmām vidēm: arktiskai (-40 grādi), augstai- temperatūrai (80 grādi), lielam augstumam.

Drošības uzlabošanas pielāgošana:Integrē sprieguma{0}}reaģējošos materiālus, kas veido jonu-izolācijas slāniin-situpārlādēšanas laikā, ar regulējamu sprieguma slieksni (4,3-4,8V).

3. Ražošanas sinerģijas pielāgošana

Digitālā procesa pakotne:Nodrošina pilnīgus procesu risinājumus (sūcēju sastāvu, žāvēšanas līknes, kalandrēšanas parametrus), pamatojoties uz klienta ražošanas līnijas digitālo dvīņu modeli.

In{0}}situ diagnostikas saskarne:Materiāli rezervē fluorescējošu marķieru vietas, kas saskaras ar ražošanas līnijas optiskās pārbaudes sistēmām, lai reāllaikā{0}}uzraudzītu izkliedi.

Viedā prelitiācijas modulis:Integrēta vadāma pirmslitizācijas funkcija, kas ļauj precīzi iestatīt ICE 88-98% diapazonā.


4. Extreme Manufacturing & Quality Asurance

1. Atomu{1}}līmeņa ražošanas process

Izmanto plazmas-uzlaboto atomu slāņa pārklājumu (PE-ALD) viena-atoma-slāņa precizitātes kontrolei.

Izveidota īpaši{0}}tīra telpas vide (10. klase), lai izvairītos no metālisku piemaisījumu piesārņojuma (kopējie piemaisījumi<10ppm).

Izstrādāts in{0}}masas spektrometrijas uzraudzība, lai izsekotu reakcijas gaitai reāllaikā-, nodrošinot partijas konsekvenci (σ<0.8%).

2. Six Sigma kvalitātes sistēma

Definēti 128 galvenie kontroles punkti pilnīgai-procesa digitālajai izsekojamībai.

Lai nodrošinātu statistisko procesu kontroli (SPC) un mašīnmācīšanās prognozi24 stundu agrīnais brīdinājumskvalitātes novirzēm.

Katrs produkta grams ietver "kvanta ID", kas satur sintēzes ceļu, struktūras iezīmes un paredzamo veiktspēju.


5. Pilna dzīves cikla vērtību sistēma

1. Maksimālā veiktspējas vērtība

Ļauj pārsniegt šūnu enerģijas blīvumu400 Wh/kg, atbalstot braukšanas diapazonu1000 km.

Uzlabota ātrās{0}}uzlādes iespēja3x-15 minūtes līdz 80% SOC bez kompromisiem cikla mūžā.

Pilna dzīves cikla izbalēšanas ātrums samazināts par60%, atbalstot10{2}}gads/1 miljons kmgarantija.

2. Zaļās ražošanas vērtība

Employs silane tail gas recycling technology with raw material utilization >99.5%.

Ražošanas enerģijas patēriņš ir tikai1/3tradicionālo procesu, ar8,2 tonnasoglekļa samazināšana uz tonnu produkta.

Certified to UL 3600 Circular Economy standards, supporting closed-loop recycling (recovery rate >95%).

3. Nozares sinerģijas vērtība

Klientiem tiek atvērtas materiālu datu bāzes saskarnes, lai veiktu kopīgu projektēšanu un simulāciju.

Izveido kopīgus tehnoloģiju centrus, kas nodrošina pilnus{0}}kaudzes risinājumus no materiāla līdz modulim.

Izlaiž pakalpojumu "Veiktspējas apdrošināšana", kas garantē materiālu veiktspēju reālās{0}}pasaules lietojumprogrammās.


Secinājums

Nano silīcija-oglekļa materiālu patiesā vērtība slēpjas nevis pašā nanomērogā, bet gan zinātniskās izpratnes pārvēršanā šādā mērogā inženierijas realitātē. TF platforma ir jauna pētniecības un izstrādes paradigma,{2}}esam jauninājuši materiālu izstrādi no izmēģinājuma-un-kļūdu eksperimentēšanas uz kvantu fiziku{5}}balstītu precizitātes dizainu, pārejot no vienas veiktspējas metrikas uz pilnu{6}}sistēmas vērtības optimizēšanu.

Ja katram materiāla atomam ir noteikts mērķis un katra saskarne ir paredzama un kontrolējama, akumulatora darbības robežas tiks pārrakstītas.


Mēs aicinām jūs izbaudīt mūsu kvantu materiālu dizaina platformu, lai kopīgi definētu nākamās -paaudzes akumulatoru atomu arhitektūru.

Populāri tagi: nano silicon{0}}oglekļa kompozītmateriāli, Ķīnas nano silicon-oglekļa kompozītmateriālu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca