Нано силициеви-въглеродни композитни материали

Нано силициеви-въглеродни композитни материали

Аморфен въглерод-базиран-на силиций: Материалите на базата на-аморфен въглерод-въглерод-въглеродни аноди се изработват чрез смесване на материали на базата на силиций-и въглеродни материали чрез физични или химични методи, покриване на въглерод върху повърхността на силиция и след това карбонизиране при висока температура.
Изпрати запитване

Име на продукта: TF нано силициеви-въглеродни композитни анодни материали

- Следващо-платформа за основен материал за захранваща батерия, базирана на инженерство на интерфейс на атомно-ниво


1. Система за параметри на ефективността на квантово-ниво

Измерение на производителността FD-31811
(Високо енергиен тип)
FD-31821
(тип ултра-бързо зареждане)
FD-31831
(Тип живот с дълъг цикъл)
Анализ на техническия пробив
Нано{0}}структурни характеристики Si размер: 3-5nm
Карбонова обвивка: 2-3 слоя графен
Плътност на свързване на интерфейса: 8,5×10¹⁸ връзки/m²
Si размер: 8-12nm
Структура на порите: йерархичен порест въглерод
Размер на йонния канал: 1.2-1.8nm
Si размер: 15-20nm
Цялост на въглеродното покритие: 99,8%
Interface stress distribution isotropy: >0.95
Постигнат контрол на интерфейса на атомно{0}}ниво
Електрохимична производителност Реверсивен капацитет: 2480-2600 mAh/g
ICE: 96,2-97,5%
Плато на напрежението:<0.1V vs. Li⁺/Li
10C запазване на капацитета: 94%
5-min fast-charge capacity: >80%
Интерфазна йонна проводимост: 1,8×10⁻³ S/cm
Запазване на капацитета при 3000 цикъла: 92%
Разширяване след 2000 цикъла:<18%
SEI скорост на растеж: 0,12 n/цикъл
Цялостен пробив в измеренията на производителността
Термодинамични параметри Енталпия на литиране: ΔH=-285 kJ/mol
Контрол на ентропията: ΔS < 0,05 J/(mol·K)
Начало на термично бягане: 268 градуса
Топлинен ефект на бързо{0}}зареждане: ΔT<6°C @6C
Топлопроводимост: 25 W/(m·K)
Време на разсейване на локалната гореща точка:<0.5s
Циклично натрупване на топлина:<15kJ/1000 cycles
Избледняване при висока-температура (60 градуса) при съхранение:<3%/year
Революционно подобрение на термичната стабилност
Механични свойства Модул на Юнг: 185 GPa
Обемно разширение:<42% @ full lithiation
Степен на еластично възстановяване: 98,5%
Якост на натиск: 3,2 GPa
Porosity retention after cycling: >92%
Якост на отлепване на електрода: 38 N/m
Fatigue limit: >10⁷ цикъла
Устойчивост на разпространение на пукнатини: K₁c=4.8 MPa·m¹/²
Скорост на пълзене:<10⁻⁸ s⁻¹
Постига разширение с „нулева-щета“.

Квантово{0}}валидиране на производителността:

На -на място TEM наблюдение:Контактът-на атомно ниво на интерфейса остава след 500 цикъла, без генериране на микро-пукнатини.

Характеристика на синхротронното лъчение:Деформация на силициева решетка<0.3%, far below traditional materials (>2.5%).

Анализ на неутронна дифракция: Lithium ion distribution uniformity index >0,98, без локална поляризация на концентрацията.


2. Много-измерна интелигентна платформа за персонализиране

1. Персонализиране на атомната структура

Контрол на размера на квантовата точка:Предлага непрекъснато регулируеми силициеви квантови точки от 1-20 nm, поддържайки както монодисперсен, така и клъстерен режим.

Топологичен дизайн на въглероден скелет:12 избираеми въглеродни структури (напр. графен, CNT, порест въглерод), поддържащи композитна скелетна конструкция.

Инженеринг на интерфейсни връзки:Персонализируеми видове химически връзки и съотношения (напр. Si-O-C, Si-N-C, Si-C-C).

2. Персонализиране на матрицата на производителността

Четири{0}}измерна космическа навигация:Клиентите избират целеви региони в рамките на 4D координатната система „Енергия-Мощност-Живот-Цена“; системата автоматично генерира оптималната формула на материала.

Работно състояние Адаптивност Персонализиране:Разработва специализирани варианти за екстремни среди: арктическа (-40 градуса), висока-температура (80 градуса), голяма надморска височина.

Персонализиране за подобряване на безопасността:Интегрира реагиращи на напрежение-материали, които образуват йоно{1}}изолиращ слойин-ситупо време на презареждане, с задаващ се праг на напрежение (4,3-4,8V).

3. Персонализиране на синергията на производството

Пакет за дигитален процес:Осигурява цялостни технологични решения (състав на суспензия, криви на сушене, параметри на каландриране) въз основа на цифровия двоен модел на производствената линия на клиента.

Интерфейс за-диагностика на място:Materials запазва места за флуоресцентни маркери, които взаимодействат със системите за оптична инспекция на производствената линия за-наблюдение на дисперсията в реално време.

Интелигентен прелитиационен модул:Интегрира контролируема функция за прелитиране, позволяваща прецизна настройка на ICE в диапазона 88-98%.


4. Екстремно производство и осигуряване на качеството

1. Производствен процес на-атомно ниво

Използва плазмено-подобрено отлагане на атомни слоеве (PE-ALD) за контрол на прецизността на един-атом-слой.

Установена ултра{0}}чиста среда в стаята (клас 10) за избягване на замърсяване с метални примеси (общо примеси<10ppm).

Разработено-наблюдение на масова спектрометрия in situ за проследяване на напредъка на реакцията в реално-време, като се гарантира последователност на партидите (σ<0.8%).

2. Система за качество Six Sigma

Дефинирани 128 ключови контролни точки за пълна-цифрова проследимост на процеса.

Прилага статистически контрол на процеса (SPC) и предвиждане на машинно обучение, за да предостави24-часово ранно предупреждениеза отклонения в качеството.

Всеки грам продукт включва "Quantum ID", съдържащ път на синтез, структурни характеристики и прогнозирана производителност.


5. Система за стойност на целия жизнен цикъл

1. Крайна стойност на производителността

Позволява превишаване на клетъчната енергийна плътност400 Wh/kg, поддържащ обхват за шофиране над1000 км.

Възможността за бързо{0}}зареждане е подобрена3x-15 минути до 80% SOC без компромис с жизнения цикъл.

Скоростта на избледняване на целия жизнен цикъл е намалена с60%, поддържащи10-година / 1 милион кмгаранция.

2. Стойност на екологичното производство

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

Потреблението на енергия за производство е само1/3на традиционни процеси, с8,2 тонавъглеродно намаление на тон продукт.

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

3. Стойност на синергията на индустрията

Отваря интерфейси на бази данни за материали за клиенти, за да извършват съвместен дизайн и симулация.

Създава съвместни технологични центрове, предоставящи цялостни -компактни решения от материал до модул.

Стартира услугата „Застраховка на производителността“, гарантираща съществена производителност в-приложения от реалния свят.


Заключение

Истинската стойност на нано силициевите-въглеродни материали не се крие в самия наномащаб, а в превръщането на научното разбиране в този мащаб в инженерна реалност. Платформата TF представлява нова парадигма за научноизследователска и развойна дейност-надградихме разработването на материали от експерименти с проба-и-грешки до прецизен дизайн,-базиран на квантовата физика, преминавайки от преследване на единични показатели за ефективност към оптимизиране на пълната-стойност на системата.

Когато всеки атом в материала има определена цел и всяко взаимодействие на интерфейса е предвидимо и контролируемо, границите на производителността на батерията ще бъдат пренаписани.


Каним ви да опитате нашата платформа за проектиране на квантови материали, за да дефинираме заедно атомната архитектура на батерии от следващо-поколение.

Популярни тагове: нано силиций-въглеродни композитни материали, Китай нано силиций-въглеродни композитни материали производители, доставчици, фабрика, Литиево -йонни батерии отрицателни електродни материали, Нано силиконови въглеродни композитни материали, Отрицателни електродни материали на нано силициев въглерод, Композитни материали със силициев карбид, Силиконов въглероден композитен аноден материал, Силиконови въглеродни композитни материали