Materiale catodice LFP
video

Materiale catodice LFP

Model: TOB-LFP-01,TOB-LFP-02,TOB-LFP-03
MOQ: 500 g/pungă
Aplicație: material catod al bateriei litiu-ion
Trimite anchetă
Vorbeste acum
Introducerea Produsului

 

Materiale catodice LFP

 

Metoda de preparare

 

În prezent, există multe metode de preparare a fosfatului de litiu și fier (materiale catodice LFP), cum ar fi metoda de reacție în fază solidă la temperatură înaltă, metoda de reducere carbotermală, precum și metoda hidrotermală care nu a fost încă extinsă, metoda de piroliză prin pulverizare, metoda sol-gel, metoda co-precipitării și așa mai departe.

 

1.Metoda de reacție în fază solidă la temperatură înaltă

 

Metoda de reacție în fază solidă la temperatură înaltă este metoda cea mai matură și utilizată pe scară largă pentru prepararea materialelor catodice LFP. Sursa de fier, sursa de litiu, sursa de fosfor în funcție de raportul stoichiometric de amestecare omogenă și uscare, într-o atmosferă inertă, prima la o temperatură mai scăzută (300 ~ 350 grade) sub sinterizarea de 5 ~ 10 ore, astfel încât materia primă descompunere preliminară, apoi la temperatură ridicată (600 ~ 800 de grade) sub sinterizarea de 10 ~ 20 ore pentru a obține fosfat de fier de litiu de tip olivină.

Metoda în fază solidă la temperatură înaltă de sinteză a procesului de sinteză a fosfatului de fier litiu este simplă, condițiile de preparare sunt ușor de controlat, dezavantajul este că dimensiunea cristalului este mare, dimensiunea particulelor nu este ușor de controlat, distribuția nu este uniformă, morfologia este neregulată, caracteristicile de multiplicare a produsului sunt slabe.

 

2. Metoda de reducere termică a carbonului

 

Metoda de reducere termică a carbonului este de a adăuga o sursă de carbon (amidon, zaharoză etc.) în amestecul de materie primă ca agent reducător, utilizată de obicei împreună cu metoda fază solidă la temperatură înaltă, sursa de carbon în calcinare la temperatură înaltă poate fi redusă la Fe{{ 0}} la Fe2+, evitând procesul de reacție al Fe2+ în Fe3+, astfel încât procesul de sinteză este mai rezonabil, dar timpul de reacție este relativ mai lung, controlul conditiile sunt mai stricte.

 

3. Piroliza prin pulverizare

Piroliza prin pulverizare este un mijloc eficient de obținere a pulberii de fosfat de fier litiu cu dimensiunea uniformă a particulelor și formă regulată. Precursorul este pulverizat cu gazul purtător în reactor la 450 ~ 650 de grade, iar fosfatul de litiu fier este obținut după reacția la temperatură înaltă. Precursorul preparat prin metoda pirolizei prin pulverizare are un grad ridicat de sfericitate a picăturilor și o distribuție uniformă a dimensiunii particulelor, iar după reacția la temperatură înaltă va obține fosfat sferic de fier litiu. Forma sferică a fosfatului de litiu și fier este propice pentru creșterea suprafeței specifice a materialului și îmbunătățirea energiei specifice volumetrice a materialului.

 

4. Metoda hidrotermală

Metoda hidrotermală aparține metodei de sinteză în fază lichidă, se referă la vasul sub presiune sigilat cu apă ca solvent, prin materiile prime în condiții de temperatură ridicată și presiune înaltă pentru reacția chimică, după filtrare, spălare și uscare pentru a obține nano- precursor, iar în cele din urmă după calcinare la temperatură înaltă se poate obține după fosfat de litiu fier. Prepararea hidrotermală a fosfatului de litiu fier are avantajele: ușor de controlat forma cristalului și dimensiunea particulelor, omogenitatea fazei fizice, dimensiunea mică a particulelor de pulbere, simplitatea procesului, etc., dar necesită echipament de temperatură ridicată și presiune înaltă, cost ridicat, procesul este relativ complex.

 

În plus față de metodele de mai sus, există metoda de co-precipitare, metoda sol-gel, metoda de oxidare-reducere, metoda de uscare prin emulsionare, metoda de sinterizare cu microunde și alte metode.

 

Produsele noastre

 

Model: TOB-LFP-01

Articol

Unitate

Rezultatele testului

Aspect

N.A

Fără aglomerare

Atingeți densitatea

G/cm3

1.132

Rezistenţă

Ω.cm

114.9

Dimensiunea particulelor

D10

um

0.549

D50

um

1.508

D90

um

6.010

Carbon

%

1.29

Suprafață specifică

 

M2/g

12.21

PH

N.A

8.92

Umiditate

PPM

1043.0

Prima eficiență de descărcare

%

97.5

Prima capacitate

mAh/g

155.5

 

Model: TOB-LFP-02

Articol

Unitate

Permanent

Metoda de test

Aspect

N.A

Pulbere gri neagră Fără aglomerare

Vizual

Atingeți densitatea

G/cm3

1.0±0.2

Tester de densitate de robinet cuancrom

Dimensiunea particulelor

D10

um

<1.5

MASTERSIZER 2000

Indicele de refracție: 1,84%

Absorbție:0,1%

D50

um

4±2.0

D90

um

<10

Suprafață specifică

M2/g

13.0±2.0

TESTARE SSA

Umiditate

ppm

<1500

Analizor de umiditate Karl-Fisher

Eficiența primei descărcări (0.1C)

%

Mai mare sau egal cu 90

Baterie analogică

Prima capacitate (0,1C)

mAh/g

Mai mare sau egal cu 150

 

Model: TOB-LFP-03

Nume

LiFePO4

TOB-LFP-03

Articol

Unitate

Permanent

Metoda de test

Aspect

N.A

Pulbere gri neagră Fără aglomerare

Vizual

Atingeți densitatea

G/cm3

0.8±0.2

Tester de densitate de robinet cuancrom

Rsistență

Ω.cm

Mai mic sau egal cu 100

Tester de conductivitate Mitsubishi

Dimensiunea particulelor

D10

um

Mai mare sau egal cu 0.25

MASTERSIZER 2000

Indicele de refracție 1,692%

Absorbție: 1,0%

D50

um

1.3±0.5

D90

um

<10

Carbon

%

1.45±0.2

Infraroșu de înaltă frecvență

Determinarea carbon-sulf

SSA

M2/g

12±2.0

Suprafață specifică de tip DX cu adsorbție dinamică

PH

N.A

9.5±1.0

Tester de PH

Umiditate

ppm

<1000

Analizor de umiditate Karl-Fisher

Eficiența descărcării pumnului (0,1C)

%

Mai mare sau egal cu 95

Baterie analogică

Capacitatea pumnului

(0.1C)

mAh/g

Mai mare sau egal cu 154

 

Certificatul nostru
Mai multe certificate

Certificat de brevet

patent certificate

Iso 9001

ISO 9001

Certificat CE

ce certificate

 

Contactaţi-ne

 

Tag-uri populare: Materiale catodice lfp, furnizori, producatori, fabrica, pret

Trimite anchetă

whatsapp

teams

E-mail

Anchetă