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Vorteile der Hard-Carbon-Core-Technologie
Mit einem Radius von 1,02 Å sind Natriumionen über 35 % größer als Lithiumionen (0,76 Å), sodass sie sich nicht in herkömmliche Graphitschichten einbetten können. Hartkohlenstoff zeichnet sich durch einen größeren Zwischenschichtabstand (0,38–0,4 nm) und eine reichhaltige mikroporöse Struktur aus. Dies bietet hocheffiziente Wege und reichlich Speicherorte für Natriumionen und löst damit grundlegend den technologischen Kernengpass bei Anoden für Natriumionenbatterien.
Name |
HA-M240 |
HA-MO270 |
HA-LO300 |
HA-LO300+ |
Feuchtigkeitsgehalt (%) |
≤0,5 |
≤0,5 |
≤0,5 |
≤0,5 |
Aschegehalt (%) |
≤2,0 |
≤1,0 |
≤0,1 |
≤0,1 |
Verdichtungsdichte (m³/g) |
~1,0 |
~1,0 |
~0,9 |
~1.1 |
Durchschnittliche Partikelgröße (D50, μm) |
5,0 ~ 6,0 |
5,0 ~ 6,0 |
5,0 ~ 6,0 |
5,0 ~ 6,0 |
Spezifische Oberfläche (m²/g) |
≤6,0 |
≤6,0 |
≤6,0 |
≤6,0 |
Elektrische Leitfähigkeit (s/cm) |
>25 |
>25 |
>30 |
>30 |
Klopfdichte (g/ml) |
0,8 ± 0,1 |
0,8 ± 0,1 |
0,8 ± 0,1 |
0,8 ± 0,1 |
Anfängliche Entladekapazität (mAh/g) |
250 ± 10 |
270±10 |
300-310 |
300-320 |
Anfänglicher Coulomb-Wirkungsgrad (%) |
≥90,0 |
≥90,0 |
≥92,0 |
≥92,0 |