Высокочистый порошок субоксида титана (фаза Магнели): применение в аккумуляторах и катодной защите
Время выпуска:
2026-06-05
Технический обзор применения порошка Ti4O7. Мы поставляем сырье с высокой фазовой чистотой для биполярных пластин ванадиевых аккумуляторов (VRFB), свинцово-кислотных батарей и производства анодов ICCP.
В области современных электрохимических материалов субоксид титана, в частности фаза Магнели (TinO2n-1, где n=4 является основной), стал критически важным структурным и проводящим материалом. В отличие от стандартного диэлектрика диоксида титана (TiO2), Ti4O7 (фаза Магнели) обладает электропроводностью на уровне металлов, сохраняя при этом исключительную анодную стабильность в агрессивных средах.
Благодаря строго контролируемым процессам восстановления в контролируемой атмосфере, мы специализируемся на синтезе высокочистого порошка субоксида титана. Мы поставляем первичное сырье производителям электродов и аккумуляторов, обеспечивая межпартийную стабильность фазового состава, необходимую для следующих ответственных применений.
1. Передовые аккумуляторы (VRFB и свинцово-кислотные)
Порошок субоксида титана играет важнейшую роль в системах накопления энергии нового поколения.
▪ Ванадиевые проточные аккумуляторы (VRFB): Работая в высококислотных электролитах, VRFB требуют биполярных пластин с исключительной коррозионной стойкостью и проводимостью. Использование нашего порошка Ti4O7 в качестве проводящего наполнителя в полимерных композитах предотвращает деградацию, характерную для углеродных пластин, значительно повышая энергоэффективность и срок службы.
▪ Свинцово-кислотные аккумуляторы: Интеграция порошка Ti4O7 в активную массу или структуру решетки физически подавляет сульфатацию и коррозию. Его стойкость к анодному окислению в серной кислоте гарантирует высокий прием заряда в режиме частичного заряда (PSoC).
2. Сырье для производства анодов систем ICCP
Для систем катодной защиты наложенным током (ICCP), защищающих морские платформы и трубопроводы, долговечность имеет первостепенное значение. Мы поставляем чистый порошок Ti4O7 производителям анодов для создания спеченных керамических электродов или проводящих покрытий на титановых подложках. Такие изделия выдерживают экстремальные плотности тока в морской воде без растворения, превосходя графит и покрытия из смешанных оксидов металлов (MMO).
3. Электрохимическая очистка сточных вод (субстраты для AOP)
В процессах углубленного окисления (AOP) для очистки сточных вод требуются электроды с высоким перенапряжением выделения кислорода. Электроды, изготовленные из нашего порошка, направляют электрическую энергию на генерацию гидроксильных радикалов (•OH). Химическая инертность материала гарантирует отсутствие вторичного загрязнения воды тяжелыми металлами.
Спецификации материала и форма поставки
Электрохимические свойства субоксида титана жестко зависят от его фазового состава и морфологии. Мы поставляем этот материал исключительно в виде высокочистого порошка со следующими базовыми характеристиками (адаптируемыми под инженерные требования):
▪ Фазовая чистота: Ti4O7 > 95 % (минимизация диэлектрических зон невосстановленного TiO2).
▪ Распределение частиц по размерам: От субмикронных до микронных значений (D90 обычно настраивается в диапазоне 1 μm до 40 μm).
▪ Отличная текучесть и диспергируемость: Оптимизировано для смешивания суспензий или порошковой металлургии.
Для инженеров R&D и специалистов по закупкам мы предоставляем подробные технические паспорта (TDS) и паспорта безопасности (MSDS). Мы обеспечиваем оперативную отправку лабораторных образцов (15 г) международной авиадоставкой для проведения вашего внутреннего рентгенофазового анализа (XRD) и тестов на проводимость. По поводу требований к параметрам конкретной партии, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.
Ключевое слово:
Рекомендуемый блог
Технический анализ медного порошка с серебряным покрытием. Изучение процесса химического вытеснения с комплексообразованием, контроль морфологии, насыпной плотности и механизмов защиты от электрохимической миграции при 85°C/85% RH.
2026-07-14
Ключевые технологии и механизмы синтеза нанопорошка никеля для BME MLCC
Технический анализ нанопорошка никеля для BME MLCC. Описаны метод жидкофазного восстановления, контроль примесей (C<0,05%, Fe<0,005%) и пассивация NiO.
2026-07-07
Обзор химического механизма гидролиза TiCl4 и кальцинации при производстве перламутровых пигментов. Роль чистоты >99.96% и контроля железа (1 ppm) для белизны.
2026-06-29
Задать вопрос
Если вас заинтересовала наша продукция, пожалуйста, оставьте свой электронный адрес, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Спасибо!
Авторское право © Henan Airspace Import and Export Co. LTD