LMFP
video

LMFP

Modell: TOB-LMFP
Litium mangan jernfosfat
LiFexMn1-xPO4
Sende bookingforespørsel
Chat nå
produkt introduksjon

 

LMFP

Spesifikasjon

 

Litiummanganjernfosfat (LiFexMn1-xPO4, forkortet LMFP), en fast løsning av litiumjernfosfat (LiFePO4, forkortet LFP) og litiummanganfosfat (LiMnPO4, forkortet LMP), med kombinerte funksjoner av høy sikkerheten til LiFePO4 og den høye energitettheten til LiMnPO4. Den kan levere opptil 25 % større energitetthet enn standard litiumjernfosfat (LFP-celler).

 

Punkt

Enhet

Parameter

Partikkelstørrelse

D10

um

0.327

D50

um

0.936

D90

um

14.786

Spesifikt overflateareal

m2/g

19.34

Tapptetthet

g/cm3

0.98

Fuktighet

ppm

599.2

Li

%

4.3

Mn

%

20.83

Fe

%

13.96

P

%

19.01

C

%

1.88

0.2C første utladningskapasitet

mAh/g

154.4

0.2C første utladningseffektivitet

%

93.26

 

Litium mangan jernfosfat (LMP) er et nylig fremkommet katodemateriale for litium-ion-batterier som har fått betydelig oppmerksomhet de siste årene. Denne artikkelen gir en introduksjon til LMP, og diskuterer dets grunnleggende konsept, egenskaper, batteriytelse, nåværende forskningsstatus og søknadsmuligheter.

Grunnleggende konsept for LMP

LMP er et katodemateriale for litiumionbatterier som bruker mangan, jern og fosfat som primære komponenter. Dens kjemiske formel er LiMnFePO4, som skiller seg fra det tradisjonelle litiumjernfosfatet (LiFePO4) ved at det inkorporerer mangan i gitterstrukturen. Dette tillegget gir høyere litiumionmobilitet og elektrokjemisk aktivitet til LMP, samtidig som dens utmerkede sikkerhets- og stabilitetsegenskaper opprettholdes.

Egenskaper til LMP

(1) Strukturelle egenskaper: Krystallstrukturen til LMP tilhører 橄榄石型, bestående av mangan-, jern-, fosfor- og oksygenatomer. Denne strukturen resulterer i lav tetthet og høy ioneledningsevne.
(2) Kjemisk stabilitet: LMP forblir stabil under både høye og lave temperaturer, og motstår dekomponering eller faseovergang. I tillegg reduserer de små volumendringene under lade-utladingsprosessen effektivt kapasitetsfading.
(3) Elektrokjemisk ytelse: LMP kan skryte av høy litiumionmobilitet og elektrokjemisk aktivitet, noe som muliggjør rask ladnings-utladning. Videre har den en høy energitetthet og utmerket sykluslevetid.

Ytelsen til LMP-batterier

LMP-baserte litium-ion-batterier gir følgende fordeler:

(1) Høy energitetthet: Den høye teoretiske kapasiteten til LMP (omtrent 150mAh/g) gjør at batteriet kan lagre energi med høyere tetthet.
(2) Rask lade-utladning: Den høye litium-ion-mobiliteten til LMP muliggjør raske ladnings-utladningshastigheter.
(3) Lang levetid: Den stabile strukturen til LMP og dens små volumendringer under lading-utlading resulterer i en lang batterisykluslevetid.
(4) Høy sikkerhet: Sammenlignet med NCA-batterier (nitrogen-kobolt-aluminium), tilbyr LMP-batterier høyere sikkerhet, og reduserer risikoen for forbrenning eller eksplosjon.

Nåværende forskningsstatus for LMP

Nåværende forskning på LMP er fokusert på å optimalisere forberedelsesmetoder, forbedre elektrokjemisk ytelse og utforske nye batterisystemer. Vanlige forberedelsesteknikker inkluderer faststoffmetoder, løsningsmetoder og elektrokjemiske avsetningsmetoder. Forskere utforsker også metoder for å forbedre den elektrokjemiske ytelsen ytterligere gjennom doping, belegg og legering. I tillegg har forskning på nye batterisystemer som solid-state elektrolytter gitt en viss fremgang.

Søknadsutsikter for LMP

Med den raske utviklingen av elektriske kjøretøy, energilagringssystemer, romfart og andre felt som krever høy energitetthet, hurtiglading og batterier med lang levetid, gir LMPs allsidighet i bruken omfattende muligheter. Ettersom forskning på LMPs forberedelsesmetoder og elektrokjemisk ytelse fortsetter å utvikle seg, forventes dens utbredte bruk i elektriske kjøretøy og energilagringssystemer i fremtiden. Dette vil gi sterk støtte til bærekraftig utvikling i det menneskelige samfunn.

Konklusjon

Lithium Manganese Iron Phosphate (LMP), et lovende katodemateriale for litiumionbatterier, tilbyr høy energitetthet, utmerket sikkerhet og stabilitet. Med videre forskning og utvikling forventes forberedelsesmetoder og elektrokjemisk ytelse å forbedre seg betydelig. I fremtiden forventes LMP å bli mye brukt i elektriske kjøretøy og energilagringssystemer, og gi robust støtte for bærekraftig utvikling.

 

Produktvisning

 

 

LMFP

LMFP

 

Vårt sertifikat
Flere sertifikater

Patentsertifikat

patent certificate

ISO 9001

ISO 9001

CE-sertifikat

ce certificate
Kontakt oss

Populære tags: lmfp, leverandører, produsenter, fabrikk, pris

Sende bookingforespørsel

whatsapp

teams

E-post

Forespørsel