LFP-kathodematerialen
video

LFP-kathodematerialen

Model: TOB-LFP-01,TOB-LFP-02,TOB-LFP-03
MOQ: 500 g/zak
Toepassing: kathodemateriaal voor lithium-ionbatterijen
Aanvraag sturen
Praat nu
product Introductie

 

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 certificaten

Patentcertificaat

patent certificate

ISO 9001

ISO 9001

CE-certificaat

ce certificate

 

Neem contact met ons op

 

Populaire tags: LFP-kathodematerialen, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs

Aanvraag sturen

whatsapp

teams

E-mail

Onderzoek