LFP katodmaterial
video

LFP katodmaterial

Modell: TOB-LFP-01,TOB-LFP-02,TOB-LFP-03
MOQ: 500g/påse
Användning: Litiumjonbatteri katodmaterial
Skicka förfrågan
chatta nu
produkt introduktion

 

LFP katodmaterial

 

Beredningsmetod

 

För närvarande finns det många metoder för att framställa litiumjärnfosfat (LFP katodmaterial), såsom högtemperaturfastfasreaktionsmetod, karbotermisk reduktionsmetod, såväl som hydrotermisk metod som ännu inte har skalats upp, spraypyrolysmetod, sol-gel-metod, samfällningsmetod och så vidare.

 

1.Högtemperatur fastfasreaktionsmetod

 

Högtemperaturfastfasreaktionsmetoden är den mest mogna och mest använda metoden för framställning av LFP-katodmaterial. Järnkällan, litiumkällan, fosforkällan enligt det stökiometriska förhållandet av homogen blandning och torkning, i en inert atmosfär, den första vid en lägre temperatur (300~350 grader) under sintringen av 5~10h, så att råmaterialet preliminär sönderdelning och sedan i hög temperatur (600 ~ 800 grader) under sintring av 10 ~ 20 timmar för att få litiumjärnfosfat av olivintyp.

Högtemperaturfastfasmetoden för att syntetisera litiumjärnfosfatprocessen är enkel, beredningsförhållandena är lätta att kontrollera, nackdelen är att kristallstorleken är stor, partikelstorleken är inte lätt att kontrollera, fördelningen är inte enhetlig, morfologin är oregelbunden, produktförökningsegenskaperna är dåliga.

 

2. Metod för termisk reduktion av kol

 

Koltermisk reduktionsmetod är att tillsätta kolkälla (stärkelse, sackaros, etc.) i råvarublandningen som ett reduktionsmedel, vanligtvis används tillsammans med högtemperaturfastfasmetoden, kolkälla vid högtemperaturkalcinering kan reduceras till Fe{{ 0}} till Fe2+, för att undvika reaktionsprocessen av Fe2+ till Fe3+, så att syntesprocessen är mer rimlig, men reaktionstiden är relativt längre, kontrollen av villkoren är strängare.

 

3. Spray pyrolys

Spraypyrolys är ett effektivt sätt att erhålla litiumjärnfosfatpulver med enhetlig partikelstorlek och regelbunden form. Prekursorn sprutas med bärargasen in i reaktorn vid 450~650 grader, och litiumjärnfosfatet erhålls efter högtemperaturreaktion. Prekursorn som framställs med spraypyrolysmetoden har en hög grad av sfäricitet av droppar och enhetlig partikelstorleksfördelning, och kommer efter högtemperaturreaktion att få det sfäriska litiumjärnfosfatet. Den sfäriska formen av litiumjärnfosfat bidrar till att öka materialets specifika ytarea och förbättra materialets volymetriska specifika energi.

 

4. Hydrotermisk metod

Hydrotermisk metod hör till vätskefassyntesmetoden, hänvisar till det förseglade tryckkärlet med vatten som lösningsmedel, genom råvarorna i de höga temperatur- och högtrycksförhållandena för den kemiska reaktionen, efter filtrering, tvättning och torkning för att få nano- prekursor, och slutligen kan efter högtemperaturkalcinering erhållas efter litiumjärnfosfat. Hydrotermisk beredning av litiumjärnfosfat har fördelarna av att det är lätt att kontrollera kristallformen och partikelstorleken, fysisk fashomogenitet, liten pulverpartikelstorlek, processenkelhet etc., men kräver hög temperatur och högtrycksutrustning, hög kostnad, processen är relativt komplex.

 

Utöver ovanstående metoder finns samfällningsmetod, sol-gel-metod, oxidations-reduktionsmetod, emulgeringstorkningsmetod, mikrovågssintringsmetod och andra metoder.

 

Våra produkter

 

Modell: TOB-LFP-01

Artikel

Enhet

Testresultat

Utseende

N.A

Ingen agglomeration

Tappdensitet

G/cm3

1.132

Motstånd

Ω.cm

114.9

Partikelstorlek

D10

um

0.549

D50

um

1.508

D90

um

6.010

Kol

%

1.29

Specifik yta

 

M2/g

12.21

PH

N.A

8.92

Fukt

PPM

1043.0

Första utsläppseffektivitet

%

97.5

Första kapacitet

mAh/g

155.5

 

Modell: TOB-LFP-02

Artikel

Enhet

Stående

Testmetod

Utseende

N.A

Grått svart pulver Ingen agglomeration

Visuell

Tappdensitet

G/cm3

1.0±0.2

Quantachrome krandensitetstestare

Partikelstorlek

D10

um

<1.5

MASTERSIZER 2000

Brytningsindex: 1,84 %

Absorptivitet:0,1 %

D50

um

4±2.0

D90

um

<10

Specifik yta

M2/g

13.0±2.0

SSA TESTNING

Fukt

Ppm

<1500

Karl-Fisher fuktanalysator

Första urladdningseffektivitet (0.1C)

%

Större än eller lika med 90

Analogt batteri

Första kapacitet (0.1C)

mAh/g

Större än eller lika med 150

 

Modell: TOB-LFP-03

namn

LiFePO4

TOB-LFP-03

Artikel

Enhet

Stående

Testmetod

Utseende

N.A

Grått svart pulver Ingen agglomeration

Visuell

Tappdensitet

G/cm3

0.8±0.2

Quantachrome krandensitetstestare

Rsmotstånd

Ω.cm

Mindre än eller lika med 100

Mitsubishi konduktivitetstestare

Partikelstorlek

D10

um

Större än eller lika med 0.25

MASTERSIZER 2000

Brytningsindex 1,692 %

Absorptivitet:1.0%

D50

um

1.3±0.5

D90

um

<10

Kol

%

1.45±0.2

Högfrekvent infraröd

Bestämning av kol-svavel

SSA

M2/g

12±2.0

DX-typ dynamisk adsorptionsspecifik yta

PH

N.A

9.5±1.0

PH-testare

Fukt

Ppm

<1000

Karl-Fisher fuktanalysator

Effektivitet för knytnävsurladdning (0.1C)

%

Större än eller lika med 95

Analogt batteri

Nävekapacitet

(0.1C)

mAh/g

Större än eller lika med 154

 

Vårt certifikat
Fler certifikat

Patentcertifikat

patent certificate

ISO 9001

ISO 9001

CE-certifikat

ce certificate

 

Kontakta oss

 

Populära Taggar: lfp katodmaterial, leverantörer, tillverkare, fabrik, pris

Skicka förfrågan

whatsapp

teams

E-post

Förfrågning