ENERGÍA

AL BORDE DEL ÅNGSTROM

LA  OFERTA  BÁSICA

Los nuevos diseños de materiales son imprescindibles para lograr los avances fundamentales en los sistemas de conversión y almacenamiento de energía. Ambos son vitales para el reto de mitigar el calentamiento global, que requiere una sustitución de la energía sin depender de los combustibles de combustión que comprometen el medio ambiente.

Ofrecemos materiales de arquitectura atómica y de confinamiento cuántico para mejorar los resultados de los sistemas de almacenamiento de energía, en aplicaciones nicho en las que el peso ligero, la resistencia a la degradación por calor o radiación, el alto rendimiento y la longevidad con materiales de bajo volumen son un requisito esencial.


MATERIAL  DE  BATERÍA  ATÓMICAMENTE  ARQUITECTURADO

En la tecnología contemporánea de baterías/almacenamiento de energía, los electrodos basados en silicio (Si) sufren enormes cambios de volumen durante los procesos de litificación/deslitificación. Esto provoca la pulverización de las nanoestructuras de silicio y, en consecuencia, un acortamiento de las propiedades de ciclado de las baterías.

El Carburo de siliceno (SixC) es la cerámica más resistente a la corrosión, con capacidad para mantener su resistencia hasta 1400°C (2552 °F). En su forma nanoestructurada y atómica, el SixC presenta una dureza bastante elevada, conservando su estructura tras largos tiempos de ciclado. 

El SiC nanoestructurado utilizado como material anódico en las baterías de iones de litio (LIBs) presenta una estabilidad de ciclo superior, una buena capacidad de carga y una baja impedancia. Cuanto más pequeño sea el tamaño del material con arquitectura atómica, mayor será su tolerancia a la tensión/deformación. Esto minimiza la pulverización y prolonga la vida útil de una batería en la que se incorporan estos materiales de arquitectura atómica.

Los nanotubos de SixC con arquitectura atómica son aplicables a los microultracondensadores de alta temperatura, en los que los estudios han demostrado que presentan una estabilidad excepcional y una larga vida útil. 

La nanotecnología es ese ámbito contraintuitivo en el que se necesita menos material para conseguir más funcionalidad, ya que la superficie aumenta considerablemente con la miniaturización del tamaño. Con estos materiales de alta superficie, especialmente en el rango de tamaño de la definición cuántica (< 20 nm), es posible conseguir sistemas de alto rendimiento, duraderos y ligeros, utilizando muy poco material cuántico. La arquitectura atómica es el paso extra que se incorpora a nuestros procesos de diseño y fabricación de materiales, para potenciar tanto la funcionalidad como la compatibilidad medioambiental de los materiales cuánticos, haciendo así más eficiente y versátil su ámbito de aplicación. El objetivo esencial del progreso reside en aumentar la densidad energética de un material, no su volumen.


EL  DOMINIO  CUÁNTICO 

El progreso en el régimen cuántico de los nanomateriales de arquitectura atómica no consiste en aumentar el volumen. El avance en el ámbito cuántico se produce más por el aumento de la superficie y, en consecuencia, del rendimiento del material, que por la cantidad del mismo. Se hace con la comprensión de cómo reposicionar más átomos en el campo operativo de la superficie del material. El aumento de la relación superficie/volumen, como ocurre con los materiales cuánticos, mejora tanto la densidad de energía como la de potencia en virtud de un aumento del área electroquímicamente activa y una reducción de las longitudes de transporte. Menos es más: Se trata de aprovechar la energía bruta del átomo descoordinado, abierta a explotaciones sustanciales. 

Los materiales cuánticos confinados ofrecen una plataforma operativa más potente, en la que sólo se necesita un poco de material para hacer el trabajo. Con estos materiales se consiguen dispositivos duraderos más pequeños y ligeros, pero robustos y sustancialmente eficientes, ya que las dimensiones de los materiales cuánticos son demasiado pequeñas (< 20 nm) para permitir los procesos micromecánicos de deformación y fractura, lo que mejora su vida útil. 

El ámbito de los materiales cuánticos es el menos explorado industrialmente, pero el más deseado para el avance de la nanotecnología en la actualidad. También representan el conjunto de materiales más difícil de fabricar, por no hablar de su ampliación, para cubrir la demanda industrial. El NANOARC ha superado este obstáculo y por ello ofrece esta oferta de nanomateriales cuánticos y atómicamente estructurados para la mejora de las tecnologías de baterías de próxima generación. 


PRODUCTOS

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** El rendimiento del material aumenta con la superficie.


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 TRIMESTRAL ( 5 % ) | SEMESTRAL ( 10 % ) | ANUAL ( 15 % )

ZINCENE OXIDE | ÓXIDO DE ZINC 2D ATÓMICAMENTE ARQUITECTURADO 


APLICACIONES :  Material de electrodos para supercondensadores con una densidad energética de ~ 877 Ah g-1

 Nanomaterial anódico para baterías recargables de iones de litio, con una elevada capacidad (teórica) de ~  1320 - 2830 mAh g-1, superior a la de otros óxidos de metales de transición como el CoO (715 mAh g-1), el NiO (718 mAh g-1) y el CuO (674 mAh g-1).


Ver hoja de datos de seguridad (SDS) AQUÍ

DATOS TÉCNICOS

NANOARQUITECTURA : Hojas/escamas atómicamente delgadas (< 1 nm de espesor)

SUPERFICIE ESPECÍFICA: 63520 m²/kg

COLOR : Nanopolvo blanco

BRECHA ENERGÉTICA: ~ 3,5 eV

RESISTENCIA AL CALOR: Hasta 1975 °C (3587°F)

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CANTIDAD                      |  PRECIO


500 gramos (17,63 oz.)      67.790

1 kg (2,2 lb)     |      135.580

10 kg (22,04 lb)     |    1.354.000


PEDIDOS A GRANEL : Desde 1 tonelada | CONTACTO  trade@nanoarc.org

ÓXIDO DE ZINC (ZnO) ATÓMICAMENTE ARQUITECTURADO


APLICACIONES: Material de electrodos para supercondensadores con una densidad energética de ~ 650 Ah g-1

 Nanomaterial anódico para baterías recargables de iones de litio, con una elevada capacidad (teórica) de ~ 978 - 2096 mAh g-1, superior a la de otros óxidos de metales de transición como el CoO (715 mAh g-1), el NiO (718 mAh g-1) y el CuO (674 mAh g-1).


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DATOS TÉCNICOS

NANOARQUITECTURA : Nanopartículas esféricas de 5 nm

SUPERFICIE ESPECÍFICA: 41530 m²/kg

BRECHA ENERGÉTICA: ~ 3,5 eV

COLOR : Nanopolvo blanco

RESISTENCIA AL CALOR: Hasta 1975 °C (3587°F)

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CANTIDAD                      |  PRECIO


500 gramos (17,63 oz.)      57.840

1 kg (2,2 lb)     |      115.680

10 kg (22,04 lb)            |    1.155.000


PEDIDOS A GRANEL : Desde 1 tonelada | CONTACTO  trade@nanoarc.org

ATOMICALLY - ARCHITECTURED 0D SILICENE CARBIDE


APLICACIONES: Material para ánodos que permite acortar las longitudes de transporte y la resistencia a la degradación.

DATOS TÉCNICOS

NANOARQUITECTURA : Nanoesferas

DIMENSIÓN :  ~ 8 nm

COLOR : Nanopolvo negro azulado/azul medianoche

BRECHA ENERGÉTICA: ~ 1,8 eV

RESISTENCIA AL CALOR: Hasta 2830 °C (5130°F)

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CANTIDAD                      |  PRECIO


500 gramos (17,63 oz.)     143.000

1kg (2,2 lb)     |      286.000

10 kg (22,04 lb)     |    2.859.000


PEDIDOS A GRANEL : Desde 1 tonelada | CONTACTO  trade@nanoarc.org

ATOMICALLY - ARCHITECTURED 1D SILICENE CARBIDE


APLICACIONES: Material para ánodos que permite acortar las longitudes de transporte y la resistencia a la degradación. En las baterías de iones de litio, los iones de litio pueden almacenarse en la superficie exterior, así como en los sitios intersticiales entre los nanotubos de SixC y en el interior de los nanotubos.

DATOS TÉCNICOS

NANOARQUITECTURA : Nanotubos

DIMENSIÓN< 3 nm de diámetro, hasta 10 µm de longitud

COLOR : Nanopolvo gris/blanco-gris

BRECHA ENERGÉTICA: ~ 2,1 - 2,3 eV

RESISTENCIA AL CALOR: Hasta 2830 °C (5130°F)

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CANTIDAD                      |  PRECIO


500 gramos (17,6 oz.)   |      175.000

1kg (2,2 lb)     |      335.000

10 kg (22,04 lb)     |    3.349.000


PEDIDOS A GRANEL : Desde 1 tonelada | CONTACTO  trade@nanoarc.org