LFP katode materialer
video

LFP katode materialer

Model: TOB-LFP-01,TOB-LFP-02,TOB-LFP-03
MOQ: 500g/pose
Anvendelse: Lithium-ion batteri katode materiale
Send forespørgsel
Chat nu
Produkt introduktion

 

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 certifikater

Patentcertifikat

patent certificate

ISO 9001

ISO 9001

CE-certifikat

ce certificate

 

Kontakt os

 

Populære tags: lfp katode materialer, leverandører, producenter, fabrik, pris

Send forespørgsel

whatsapp

teams

E-mail

Undersøgelse