LFP-kathodematerialen
MOQ: 500 g/zak
Toepassing: kathodemateriaal voor lithium-ionbatterijen
LFP-kathodematerialen
Voorbereidingsmethode
Momenteel zijn er veel methoden om lithiumijzerfosfaat (LFP-kathodematerialen) te bereiden, zoals een vaste-fasereactiemethode bij hoge temperatuur, carbothermische reductiemethode, evenals een hydrothermische methode die nog niet is opgeschaald, sproeipyrolysemethode, sol-gel-methode, co-precipitatiemethode enzovoort.
1. Solid-phase reactiemethode op hoge temperatuur
De vaste-fasereactiemethode op hoge temperatuur is de meest volwassen en meest gebruikte methode voor de bereiding van LFP-kathodematerialen. De ijzerbron, lithiumbron, fosforbron volgens de stoichiometrische verhouding van homogeen mengen en drogen, in een inerte atmosfeer, de eerste bij een lagere temperatuur (300 ~ 350 graden) onder sinteren van 5 ~ 10 uur, zodat de grondstof voorlopige ontleding, en vervolgens bij hoge temperatuur (600 ~ 800 graden) onder het sinteren van 10 ~ 20 uur om lithiumijzerfosfaat van het olivijntype te krijgen.
De vaste-fasemethode op hoge temperatuur voor het synthetiseren van het lithiumijzerfosfaatproces is eenvoudig, de bereidingsomstandigheden zijn gemakkelijk te controleren, het nadeel is dat de kristalgrootte groot is, de deeltjesgrootte niet gemakkelijk te controleren is, de verdeling niet uniform is, de de morfologie is onregelmatig, de productvermenigvuldigingskenmerken zijn slecht.
2. Methode voor thermische koolstofreductie
De thermische koolstofreductiemethode is het toevoegen van een koolstofbron (zetmeel, sucrose, enz.) aan het grondstoffenmengsel als reductiemiddel, meestal gebruikt in combinatie met de vaste-fasemethode bij hoge temperatuur. De koolstofbron bij calcineren bij hoge temperatuur kan worden gereduceerd tot Fe {{ 0}} naar Fe2+, waarbij het reactieproces van Fe2+ naar Fe3+ wordt vermeden, zodat het syntheseproces redelijker is, maar de reactietijd relatief langer is, de controle van de voorwaarden zijn strenger.
3. Spuitpyrolyse
Sproeipyrolyse is een effectief middel om lithiumijzerfosfaatpoeder met een uniforme deeltjesgrootte en regelmatige vorm te verkrijgen. De voorloper wordt met het draaggas in de reactor bij 450 ~ 650 graden besproeid en het lithiumijzerfosfaat wordt verkregen na reactie bij hoge temperatuur. De voorloper bereid met behulp van de sproeipyrolysemethode heeft een hoge mate van bolvormigheid van druppels en een uniforme deeltjesgrootteverdeling, en zal na reactie bij hoge temperatuur het bolvormige lithiumijzerfosfaat krijgen. De bolvorm van lithiumijzerfosfaat is bevorderlijk voor het vergroten van het specifieke oppervlak van het materiaal en het verbeteren van de volumetrische specifieke energie van het materiaal.
4. Hydrothermische methode
Hydrothermische methode behoort tot de vloeistoffasesynthesemethode, verwijst naar het afgesloten drukvat met water als oplosmiddel, door de grondstoffen in de hoge temperatuur- en hogedrukomstandigheden voor de chemische reactie, na filtratie, wassen en drogen om de nano- voorloper, en tenslotte na calcineren bij hoge temperatuur kan worden verkregen na lithiumijzerfosfaat. Hydrothermische bereiding van lithiumijzerfosfaat heeft de voordelen van gemakkelijke controle van de kristalvorm en deeltjesgrootte, homogeniteit van de fysieke fase, kleine poederdeeltjesgrootte, proceseenvoud, enz., maar vereist hoge temperatuur- en hogedrukapparatuur, hoge kosten, proces is relatief complex.
Naast de bovenstaande methoden zijn er co-precipitatiemethode, sol-gel-methode, oxidatie-reductiemethode, emulgeringsdroogmethode, microgolfsintermethode en andere methoden.
Onze producten
Model: TOB-LFP-01
|
Item |
Eenheid |
Test resultaten |
|
|
Verschijning |
N.A |
Geen agglomeratie |
|
|
Tik op dichtheid |
G/cm3 |
1.132 |
|
|
Weerstand |
Ω.cm |
114.9 |
|
|
Deeltjesgrootte |
D10 |
ehm |
0.549 |
|
D50 |
ehm |
1.508 |
|
|
D90 |
ehm |
6.010 |
|
|
Koolstof |
% |
1.29 |
|
|
Specifiek oppervlak
|
M2/g |
12.21 |
|
|
PH |
N.A |
8.92 |
|
|
Vocht |
PPM |
1043.0 |
|
|
Eerste ontladingsefficiëntie |
% |
97.5 |
|
|
Eerste capaciteit |
mAh/g |
155.5 |
|
Model: TOB-LFP-02
|
Item |
Eenheid |
Staande |
Test methode |
||
|
Verschijning |
N.A |
Grijs zwart poeder Geen agglomeratie |
Visueel |
||
|
Tik op dichtheid |
G/cm3 |
1.0±0.2 |
Quantachrome tapdichtheidstester |
||
|
Deeltjesgrootte |
D10 |
ehm |
<1.5 |
MASTERSIZER 2000 Brekingsindex: 1,84% Absorptievermogen:0,1% |
|
|
D50 |
ehm |
4±2.0 |
|||
|
D90 |
ehm |
<10 |
|||
|
Specifiek oppervlak |
M2/g |
13.0±2.0 |
SSA-TESTEN |
||
|
Vocht |
P.p.m |
<1500 |
Karl-Fisher Vochtanalysator |
||
|
Efficiëntie eerste ontlading(0.1C) |
% |
Groter dan of gelijk aan 90 |
Analoge batterij |
||
|
Eerste capaciteit(0.1C) |
mAh/g |
Groter dan of gelijk aan 150 |
|||
Model: TOB-LFP-03
|
Naam |
LiFePO4 |
TOB-LFP-03 |
||
|
Item |
Eenheid |
Staande |
Test methode |
|
|
Verschijning |
N.A |
Grijs zwart poeder Geen agglomeratie |
Visueel |
|
|
Tik op dichtheid |
G/cm3 |
0.8±0.2 |
Quantachrome tapdichtheidstester |
|
|
Weerstand |
Ω.cm |
Kleiner dan of gelijk aan 100 |
Mitsubishi geleidbaarheidstester |
|
|
Deeltjesgrootte |
D10 |
ehm |
Groter dan of gelijk aan 0.25 |
MASTERSIZER 2000 Brekingsindex 1,692% Absorptievermogen:1.0% |
|
D50 |
ehm |
1.3±0.5 |
||
|
D90 |
ehm |
<10 |
||
|
Koolstof |
% |
1.45±0.2 |
Hoogfrequent infrarood Bepaling van koolstof-zwavel |
|
|
SSA |
M2/g |
12±2.0 |
Specifiek oppervlak voor dynamische adsorptie van het DX-type |
|
|
PH |
N.A |
9.5±1.0 |
PH-tester |
|
|
Vocht |
P.p.m |
<1000 |
Karl-Fisher vochtanalysator |
|
|
Efficiëntie bij eerste ontlading (0.1C) |
% |
Groter dan of gelijk aan 95 |
Analoge batterij |
|
|
Vuistcapaciteit (0.1C) |
mAh/g |
Groter dan of gelijk aan 154 |
||
Ons certificaat
Meer certificatenPatentcertificaat

ISO 9001

CE-certificaat

Neem contact met ons op
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefoon:+86-18120715609
Populaire tags: LFP-kathodematerialen, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs
Een paar
NMC-poederleveranciersVolgende
LFP-kathodeMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













