LFP katode materialer
MOQ: 500g/pose
Anvendelse: Lithium-ion batteri katode materiale
LFP katode materialer
Fremstillingsmetode
På nuværende tidspunkt er der mange metoder til fremstilling af lithiumjernphosphat (LFP katodematerialer), såsom højtemperatur fastfasereaktionsmetode, carbotermisk reduktionsmetode samt hydrotermisk metode, der endnu ikke er blevet opskaleret, spraypyrolysemetode, sol-gel metode, co-fældningsmetode og så videre.
1.Højtemperatur fastfasereaktionsmetode
Højtemperatur fastfase-reaktionsmetode er den mest modne og udbredte metode til fremstilling af LFP-katodematerialer. Jernkilden, lithiumkilden, fosforkilden i henhold til det støkiometriske forhold mellem homogen blanding og tørring, i en inert atmosfære, den første ved en lavere temperatur (300 ~ 350 grader) under sintringen på 5 ~ 10 timer, således at råmaterialet foreløbig nedbrydning, og derefter i høj temperatur (600 ~ 800 grader) under sintring på 10 ~ 20 timer for at få lithiumjernphosphat af olivintypen.
Højtemperatur fastfasemetode til syntetisering af lithiumjernphosphatproces er enkel, fremstillingsbetingelserne er nemme at kontrollere, ulempen er, at krystalstørrelsen er stor, partikelstørrelsen er ikke let at kontrollere, fordelingen er ikke ensartet, morfologien er uregelmæssig, produktformeringsegenskaberne er dårlige.
2. Kulstoftermisk reduktionsmetode
Kulstoftermisk reduktionsmetode er at tilsætte kulstofkilde (stivelse, saccharose osv.) i råvareblandingen som et reduktionsmiddel, normalt brugt sammen med højtemperaturfastfasemetoden, kulstofkilde ved højtemperaturkalcinering kan reduceres til Fe{{ 0}} til Fe2+, hvilket undgår reaktionsprocessen fra Fe2+ til Fe3+, så synteseprocessen er mere rimelig, men reaktionstiden er relativt længere, kontrollen af betingelserne er strengere.
3. Spray pyrolyse
Spraypyrolyse er et effektivt middel til at opnå lithiumjernphosphatpulver med ensartet partikelstørrelse og regelmæssig form. Precursoren sprøjtes med bæregassen ind i reaktoren ved 450~650 grader, og lithiumjernphosphatet opnås efter højtemperaturreaktion. Precursoren fremstillet ved spraypyrolysemetoden har en høj grad af sfæriskhed af dråber og ensartet partikelstørrelsesfordeling, og efter højtemperaturreaktion vil det få det sfæriske lithiumjernphosphat. Den sfæriske form af lithiumjernphosphat er befordrende for at øge materialets specifikke overfladeareal og forbedre materialets volumetriske specifikke energi.
4. Hydrotermisk metode
Hydrotermisk metode hører til væskefasesyntesemetoden, refererer til den forseglede trykbeholder med vand som opløsningsmiddel, gennem råmaterialerne i de høje temperatur- og højtryksbetingelser for den kemiske reaktion, efter filtrering, vask og tørring for at få nano- forløber, og endelig kan efter højtemperaturkalcinering opnås efter lithiumjernfosfat. Hydrotermisk fremstilling af lithiumjernphosphat har fordelene ved let at kontrollere krystalformen og partikelstørrelsen, fysisk fasehomogenitet, lille pulverpartikelstørrelse, procesenkelhed osv., men kræver højtemperatur- og højtryksudstyr, høje omkostninger, processen er relativt kompleks.
Ud over ovenstående metoder er der co-udfældningsmetode, sol-gel-metode, oxidations-reduktionsmetode, emulgeringstørringsmetode, mikrobølgesintringsmetode og andre metoder.
Vores produkter
Model: TOB-LFP-01
|
Vare |
Enhed |
Test resultater |
|
|
Udseende |
N.A |
Ingen agglomeration |
|
|
Tap tæthed |
G/cm3 |
1.132 |
|
|
Modstand |
Ω.cm |
114.9 |
|
|
Partikelstørrelse |
D10 |
um |
0.549 |
|
D50 |
um |
1.508 |
|
|
D90 |
um |
6.010 |
|
|
Kulstof |
% |
1.29 |
|
|
Specifikt overfladeareal
|
M2/g |
12.21 |
|
|
PH |
N.A |
8.92 |
|
|
Fugtighed |
PPM |
1043.0 |
|
|
Første udledningseffektivitet |
% |
97.5 |
|
|
Første kapacitet |
mAh/g |
155.5 |
|
Model: TOB-LFP-02
|
Vare |
Enhed |
Stående |
Testmetode |
||
|
Udseende |
N.A |
Grå sort pulver Ingen agglomeration |
Visuel |
||
|
Tap tæthed |
G/cm3 |
1.0±0.2 |
Quantachrome tapdensitetstester |
||
|
Partikelstørrelse |
D10 |
um |
<1.5 |
MASTERSIZER 2000 Brydningsindeks: 1,84 % Absorptionsevne:0,1 % |
|
|
D50 |
um |
4±2.0 |
|||
|
D90 |
um |
<10 |
|||
|
Specifikt overfladeareal |
M2/g |
13.0±2.0 |
SSA TEST |
||
|
Fugtighed |
ppm |
<1500 |
Karl-Fisher fugtanalysator |
||
|
Første udledningseffektivitet(0.1C) |
% |
Større end eller lig med 90 |
Analogt batteri |
||
|
Første kapacitet (0.1C) |
mAh/g |
Større end eller lig med 150 |
|||
Model: TOB-LFP-03
|
Navn |
LiFePO4 |
TOB-LFP-03 |
||
|
Vare |
Enhed |
Stående |
Testmetode |
|
|
Udseende |
N.A |
Grå sort pulver Ingen agglomeration |
Visuel |
|
|
Tap tæthed |
G/cm3 |
0.8±0.2 |
Quantachrome tapdensitetstester |
|
|
Modstand |
Ω.cm |
Mindre end eller lig med 100 |
Mitsubishi ledningsevne tester |
|
|
Partikelstørrelse |
D10 |
um |
Større end eller lig med 0.25 |
MASTERSIZER 2000 Brydningsindeks 1,692 % Absorptionsevne:1.0% |
|
D50 |
um |
1.3±0.5 |
||
|
D90 |
um |
<10 |
||
|
Kulstof |
% |
1.45±0.2 |
Højfrekvent infrarød Kulstof-Svovl Bestemmelse |
|
|
SSA |
M2/g |
12±2.0 |
DX-type dynamisk adsorptionsspecifik overfladeareal |
|
|
PH |
N.A |
9.5±1.0 |
PH tester |
|
|
Fugtighed |
ppm |
<1000 |
Karl-Fisher fugtanalysator |
|
|
Knæveudladningseffektivitet (0.1C) |
% |
Større end eller lig med 95 |
Analogt batteri |
|
|
Knævekapacitet (0.1C) |
mAh/g |
Større end eller lig med 154 |
||
Vores certifikat
Flere certifikaterPatentcertifikat

ISO 9001

CE-certifikat

Kontakt os
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Populære tags: lfp katode materialer, leverandører, producenter, fabrik, pris
Et par af
NMC pulverleverandørerNæste
LFP katodeDu kan også lide
Send forespørgsel













