Matériaux de batterie

Nous sommes une usine professionnelle de matériaux de batterie, fournissant de la zircone stabilisée scandia, de la zircone stabilisée scandia ceria, de l'électrolyte de vanadium, du sulfate de manganèse, etc. Les produits sont bien vendus sur le marché chinois et également exportés vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie et d'autres pays et régions.
Avantages de l'entreprise
Expérience
Nous avons été créés en 2011, OSC se consacre à produire et à exploiter de nouveaux produits, services ou processus sur 10 ans.
Qualité
Nous disposons de certificats et de rapports de système qualité ISO. Un contrôle de qualité strict est appliqué par le biais des principaux instruments de test et du personnel professionnel d’assurance qualité.
Production
L'entreprise possède la plus grande ligne de production d'oxyde de scandium au monde, avec une capacité de production de plus de 10 tonnes par an. C'est la première entreprise au monde à réaliser la production à grande échelle d'oxyde de scandium.
Équipe
OSC dispose d'une équipe de R&D exceptionnelle, de professionnels techniques haut de gamme et possède de solides avantages concurrentiels de base en termes de technologie, de marché, de marque et de qualité.
avantages des produits
Qualité
Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de sécurité.
Best-seller
Nos produits sont exportés vers de nombreux pays à travers le monde et sont des best-sellers en Europe, en Amérique, en Asie et dans d'autres pays et régions.
Des prix compétitifs
Bien que notre produit possède des propriétés exceptionnelles, nous l’offrons à un prix compétitif.
Haute pureté
Notre produit a une pureté de plus de 99,9 %.
Types de matériaux de batterie
Zircone stabilisée Scandia
La zircone stabilisée Scandia (ScSZ) est un matériau électrolytique à base de zircone qui conduit les ions oxyde. Il est utilisé comme alternative au YSZ, qui appartient au même groupe d’oxydes.
Zircone stabilisée Scandia Ceria
La zircone stabilisée Scandia Ceria (ScSZ) est un matériau céramique complexe qui contient du Sc2O3, du ZrO2 et du CeO2. Il s’agit d’un matériau électrolytique conducteur d’ions d’oxyde à base de zircone.
Électrolyte vanadium
L'électrolyte de vanadium est le composant essentiel des VRFB, une technologie de stockage d'énergie de plus en plus populaire. Les VRFB sont une technologie de stockage d'énergie capable de fournir un nivellement de charge et une capacité de stockage pour les applications de production à distance et de production d'énergies renouvelables.
Sulfate de manganèse
Le sulfate de manganèse est un produit chimique industriel composé de manganèse, d'oxygène et de soufre. Il est également connu sous le nom de sulfate de manganèse (II) et répond à la formule chimique MnSO4.
Le sulfate de manganèse est un solide cristallin blanc, inodore et soluble dans l’eau. Il est également soluble dans les alcools primaires, mais insoluble dans les solvants aprotiques comme l'éther diéthylique ou le benzène.

Applications
Zircone stabilisée Scandia
La zircone stabilisée Scandia est utilisée comme électrolyte SOFC. L'oxyde de scandium peut augmenter la conductivité électrolytique des SOFC de plus de 300 %. Cela permet à la conductivité de se produire à des températures plus basses, ce qui prolonge la durée de vie des composants et maximise la densité de puissance.
Zircone stabilisée Scandia Ceria
La zircone stabilisée Scandia Ceria est un matériau céramique complexe qui contient du Sc2O3, du ZrO2 et du CeO2. En tant que matériau cathodique pour piles à combustible à oxyde solide (SOFC), ce matériau devrait contribuer au développement et au maintien des performances des piles, de leur durabilité à long terme et de leur conductivité élevée. Pour améliorer les performances de la cellule et réduire les températures de fonctionnement, ScSZ est généralement utilisé comme membrane électrolytique SOFC. ScSz a une conductivité ironique 3-4 fois supérieure à celle de YSZ.
Électrolyte vanadium
La batterie redox au vanadium a une capacité de stockage élevée, elle sera donc utilisée à la place des sources d'énergie éolienne et solaire pour éviter toute perturbation et peut fournir une alimentation électrique ininterrompue.
Ces batteries trouvent leur meilleure utilisation dans le domaine militaire car elles ont un taux d’autodécharge très faible et peuvent être utilisées pendant une longue période.
Sulfate de manganèse
Le sulfate de manganèse est utilisé pour : Engrais, Complément pour le bétail, Emaux, Vernis, Céramiques, Fongicides, Piles.
Propriétés
La zircone stabilisée Scandia présente les caractéristiques suivantes :
● Conductivité : 1,5 à 3 fois meilleure que YSZ
● Stabilité : Excellente stabilité dans les environnements oxydants et réducteurs
● Conductivité ionique : conductivité ionique plus élevée
ScSZ a les propriétés suivantes :
● Conductivité des ions oxygène : ScSZ a une conductivité des ions oxygène plus élevée que celle de la zircone stabilisée à l'yttria à 8 % en moles (8YSZ).
● Conductivité : ScSZ a une conductivité 1,5 à 3 fois supérieure à celle de la zircone stabilisée à l'yttria (YSZ).
● Conductivité ionique de l'oxygène : La poudre de zircone entièrement stabilisée Scandia (avec 10 % en moles de Sc2O3) possède la conductivité ionique de l'oxygène la plus élevée parmi les céramiques à base de zircone.
L'électrolyte vanadium a les propriétés suivantes :
● Aspect : solution bleu-vert
● Température de fonctionnement : -10 degrés ~ 45 degrés
● Composition de l'électrolyte : ions VO2+ et VO2+ dans les demi-cellules positives, ions V3+ et V2+ dans les demi-cellules négatives
● Préparation de l'électrolyte : dissolution électrolytique du pentoxyde de vanadium (V2O5) dans l'acide sulfurique (H2SO4)
Le sulfate de manganèse a les propriétés suivantes :
● Aspect : Sel solide rose pâle, cristaux rouge pâle, prismes translucides rose-rouge
● Densité : 3,24 g/cm3
● Point d'ébullition : 850 degrés
● Point de fusion : 710 degrés
● Poids moléculaire : 151,001 g/mol
● Solubilité : Soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool
● Utilisations : Teinture, émaux de porcelaine, vernis, engrais, aliments pour animaux.
Précautions du produit
Selon la fiche de données de sécurité (FDS) de l'oxyde de zirconium stabilisé au scandia, aucune précaution environnementale particulière n'est requise. Cependant, les précautions de sécurité standard en laboratoire doivent être suivies lors de la manipulation.
Vous devez suivre les mesures de précaution habituelles. Ceux-ci inclus:
● Garder les produits chimiques à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux
● Retirer immédiatement les vêtements contaminés
● Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail
Voici quelques précautions à prendre pour manipuler l’électrolyte de vanadium :
● Évitez les brouillards
● Portez des vêtements de protection
● Se laver soigneusement après l'exposition
● Utiliser une ventilation par aspiration locale
● Portez un respirateur si la ventilation n'est pas disponible
Voici quelques précautions à prendre lors de la manipulation du sulfate de manganèse :
● Portez des gants de protection et une protection des yeux/du visage
● Évitez tout contact avec la peau et les yeux
● Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit
Certifications
Nous disposons de certificats et de rapports de système de qualité ISO.



Notre usine
La société possède des plateformes de R&D technologiques de premier ordre et des lignes de production de produits en scandium et vanadium.



Questions fréquemment posées
Q : Quel est le but de l’ajout de sulfate de manganèse II ?
Q : Le sulfate de manganèse est-il acide ou basique ?
Q : Quelles sont les méthodes de préparation du sulfate de manganèse ?
Préparation : Le sulfate de manganèse peut être préparé par :
- Dissoudre 480 g de MnSO4.4H2O dans l'eau et diluer à un litre
- Traiter le dioxyde de manganèse avec du dioxyde de soufre
- Mélanger du permanganate de potassium avec du bisulfate de sodium et du peroxyde d'hydrogène
Q : Quel est l’autre nom du sulfate de manganèse ?
Q : À quoi sert le sulfate de manganèse en agriculture ?
Q : Quelles sont les méthodes de préparation de l’électrolyte de vanadium ?
- Dissolution électrolytique du pentoxyde de vanadium (V2O5) dans l'acide sulfurique (H2SO4)
- Une extraction à contre-courant en quatre étapes
- Un dénudage à contre-courant en trois étapes
Q : Quels sont les stabilisants présents dans la zircone ?
Q : Quels sont les avantages de la zircone stabilisée à l’yttria ?
La zircone stabilisée à l'yttria a une résistance élevée qui la rend adaptée aux applications impliquant des matériaux à haute résistance.
Résistance aux hautes températures
La zircone stabilisée à l'yttria présente une résistance aux températures élevées. Cela signifie qu’ils peuvent être utilisés pour fabriquer des structures utilisées dans un environnement à haute température sans être mis en danger. Ils peuvent être utilisés comme matériaux réfractaires car ils ne sont pas facilement détruits par les températures élevées.
Résistance à la corrosion
YSZ est un matériau résistant à la corrosion. Par conséquent, il dure plus longtemps que d’autres matériaux qui ne le sont pas. La zircone stabilisée à l'yttria n'est pas affectée par les acides ou autres produits chimiques lorsqu'ils entrent en contact avec elle. Il peut être utilisé comme revêtement ou dans des pièces de machines sujettes à la corrosion sans être gâchées.
Résistance à l'oxydation
La zircone stabilisée à l'yttria présente une résistance à l'oxydation. Cela signifie que YSZ ne présente aucun changement lorsqu’il est exposé à l’oxygène. C'est un matériau durable et fiable. En raison de sa résistance à l’oxydation, la zircone stabilisée à l’yttrium peut être utilisée comme revêtement. De plus, il peut être utilisé pour rendre des pièces d’une machine susceptibles de s’user. Les matériaux recouverts d’une résistance stabilisée à l’yttrium ne sont pas susceptibles de rouiller.
Q : Quels sont les différents types de matériaux en zircone ?
- Alumine trempée à la zircone.
- Zircone partiellement stabilisée.
- Zircone entièrement stabilisée.
- Polycristal de zircone tétragonal.
- Zircone trempée transformée.
- Zircone stabilisée à la céria.
Q : Pourquoi utiliser de la zircone stabilisée au lieu de la zircone pure ?
Le volume changera au cours de la transformation de phase. Le passage du tétragonal au monoclinique entraînera une augmentation de volume d'environ 9 %, ce qui entraînera des fissures pour la céramique.
Pour résoudre ce problème, une stabilisation du polymorphe cubique de la zircone sur une plage de températures plus large est nécessaire. Le processus est accompli par la substitution de certains des ions Zr{{0}} (rayon ionique de 0,82 Å) dans le réseau cristallin par des ions légèrement plus gros, par exemple ceux de Y{ {3}} (rayon ionique de 0,96 Å). Les matériaux nouvellement formés sont de la zircone stabilisée.
Q : Qu'est-ce que la zircone stabilisée Scandia Ceria ?
Q : Qu’est-ce que la zircone stabilisée Scandia ?








