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Ventajas de la tecnología de núcleo de carbono duro
Con un radio de 1,02 Å, los iones de sodio son más de un 35 % más grandes que los iones de litio (0,76 Å), lo que los hace incapaces de incrustarse en las capas de grafito tradicionales. El carbono duro cuenta con un mayor espacio entre capas (0,38-0,4 nm) y una rica estructura microporosa. Esto proporciona vías altamente eficientes y abundantes sitios de almacenamiento para iones de sodio, resolviendo fundamentalmente el principal cuello de botella tecnológico de los ánodos de las baterías de iones de sodio.
Nombre |
HA-M240 |
HA-MO270 |
HA-LO300 |
HA-LO300+ |
Contenido de humedad (%) |
≤0,5 |
≤0,5 |
≤0,5 |
≤0,5 |
Contenido de cenizas (%) |
≤2.0 |
≤1,0 |
≤0,1 |
≤0,1 |
Densidad de compactación (m³/g) |
~1.0 |
~1.0 |
~0.9 |
~1.1 |
Tamaño promedio de partícula (D50, μm) |
5,0 ~ 6,0 |
5,0 ~ 6,0 |
5,0 ~ 6,0 |
5,0 ~ 6,0 |
Área de superficie específica (m²/g) |
≤6.0 |
≤6.0 |
≤6.0 |
≤6.0 |
Conductividad Eléctrica (s/cm) |
>25 |
>25 |
>30 |
>30 |
Densidad del grifo (g/mL) |
0,8±0,1 |
0,8±0,1 |
0,8±0,1 |
0,8±0,1 |
Capacidad de descarga inicial (mAh/g) |
250±10 |
270±10 |
300-310 |
300-320 |
Eficiencia coulómbica inicial (%) |
≥90,0 |
≥90,0 |
≥92,0 |
≥92,0 |