Lifepo4 pulver
MOQ: 500g/pose
Bruksområde: Litiumion batteri katodemateriale
Lifepo4 pulver
Spesifikasjon
Emballasje: 500g/pose
Modell: TOB-LFP-01
|
Punkt |
Enhet |
Testresultater |
|
|
Utseende |
N.A |
Ingen agglomerasjon |
|
|
Tapptetthet |
G/cm3 |
1.132 |
|
|
Motstand |
Ω.cm |
114.9 |
|
|
Partikkelstørrelse |
D10 |
um |
0.549 |
|
D50 |
um |
1.508 |
|
|
D90 |
um |
6.010 |
|
|
Karbon |
% |
1.29 |
|
|
Spesifikt overflateareal
|
M2/g |
12.21 |
|
|
PH |
N.A |
8.92 |
|
|
Fuktighet |
PPM |
1043.0 |
|
|
Første utslippseffektivitet |
% |
97.5 |
|
|
Første kapasitet |
mAh/g |
155.5 |
|
For tiden er det mange metoder for å fremstille litiumjernfosfat (Lifepo4-pulver), for eksempel høytemperatur fastfase-reaksjonsmetode, karbotermisk reduksjonsmetode, samt hydrotermisk metode som ennå ikke er oppskalert, spraypyrolysemetode, sol -gelmetode, samutfellingsmetode og så videre.
1.Høy temperatur fastfase reaksjonsmetode
Høytemperatur fastfase-reaksjonsmetode er den mest modne og mest brukte metoden for fremstilling av litiumjernfosfat (Lifepo4-pulver). Jernkilden, litiumkilden, fosforkilden i henhold til det støkiometriske forholdet mellom homogen blanding og tørking, i en inert atmosfære, den første ved en lavere temperatur (300 ~ 350 grader) under sintringen på 5 ~ 10 timer, slik at råmaterialet foreløpig dekomponering, og deretter i høy temperatur (600 ~ 800 grader) under sintring på 10 ~ 20 timer for å få olivintype litiumjernfosfat.
Høytemperatur fastfasemetoden for syntetisering av litiumjernfosfatprosessen er enkel, forberedelsesforholdene er enkle å kontrollere, ulempen er at krystallstørrelsen er stor, partikkelstørrelsen er ikke lett å kontrollere, fordelingen er ikke jevn, morfologien er uregelmessig, produktets multiplikasjonsegenskaper er dårlige.
2. Karbon termisk reduksjonsmetode
Karbon termisk reduksjonsmetode er å tilsette karbonkilde (stivelse, sukrose, etc.) i råvareblandingen som et reduksjonsmiddel, vanligvis brukt sammen med høytemperatur fastfasemetoden, karbonkilde ved høytemperaturkalsinering kan reduseres til Fe{{ 0}} til Fe2+, og unngår reaksjonsprosessen fra Fe2+ til Fe3+, slik at synteseprosessen er mer rimelig, men reaksjonstiden er relativt lengre, kontrollen av vilkårene er strengere.
3. Spray pyrolyse
Spraypyrolyse er et effektivt middel for å oppnå litiumjernfosfatpulver med jevn partikkelstørrelse og vanlig form. Forløperen sprayes med bæregassen inn i reaktoren ved 450~650 grader, og litiumjernfosfatet oppnås etter høytemperaturreaksjon. Forløperen fremstilt ved spraypyrolysemetoden har en høy grad av sfærisitet av dråper og jevn partikkelstørrelsesfordeling, og vil etter høytemperaturreaksjon få det sfæriske litiumjernfosfatet. Den sfæriske formen til litiumjernfosfat bidrar til å øke det spesifikke overflatearealet til materialet og forbedre den volumetriske spesifikke energien til materialet.
4. Hydrotermisk metode
Hydrotermisk metode tilhører væskefasesyntesemetoden, refererer til den forseglede trykkbeholderen med vann som løsningsmiddel, gjennom råvarene i høytemperatur- og høytrykksforholdene for den kjemiske reaksjonen, etter filtrering, vask og tørking for å få nano- forløper, og til slutt etter høytemperaturkalsinering kan oppnås etter litiumjernfosfat. Hydrotermisk fremstilling av litiumjernfosfat har fordelene av lett å kontrollere krystallformen og partikkelstørrelsen, fysisk fasehomogenitet, liten pulverpartikkelstørrelse, prosessenkelhet, etc., men krever utstyr med høy temperatur og høyt trykk, høy kostnad, prosessen er relativt sett kompleks.
I tillegg til metodene ovenfor, er det ko-utfellingsmetode, sol-gel-metode, oksidasjons-reduksjonsmetode, emulgeringstørkemetode, mikrobølgesintringsmetode og andre metoder.
Produktvisning

Vårt sertifikat
Flere sertifikaterPatentsertifikat

ISO 9001

CE-sertifikat

Kontakt oss
E-post:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Populære tags: lifepo4 pulver, leverandører, produsenter, fabrikk, pris
Et par
NCA materialeNeste
Lifepo4 katodeDu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel












