Материалы для аккумуляторов
Катодный материал для литиевых аккумуляторов: порошок литий-железо-фосфата (LiFePO4/LFP)
Артикул : CL06
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Первая разрядная емкость (0.1C)
- ≥ 150.0 мАч/г
- Распределение частиц по размерам (D50)
- 0.6 – 4.0 мкм
- Содержание влаги
- ≤ 1000 ppm
Доставка:
Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.
Почему выбирают нас
Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.
Обзор продукта


Этот высокочистый порошок литий-железо-фосфата (LiFePO4/LFP) представляет собой передовой активный катодный материал, специально разработанный для создания безопасных литий-ионных аккумуляторов с длительным сроком службы. Сочетая превосходную стабильность оливиновой структуры с оптимизированным углеродным покрытием, материал обеспечивает сбалансированные электрохимические показатели, высокую мощность и исключительную экологическую безопасность в самых требовательных условиях эксплуатации.
Этот катодный порошок, предназначенный для электрохимических лабораторий, пилотных производств и коммерческого выпуска ячеек, широко используется в аккумуляторах для электромобилей (EV), стационарных системах накопления энергии (ESS) и высокомощных электроинструментах. По сравнению с традиционными слоистыми оксидами переходных металлов (такими как LiCoO2 и NMC с высоким содержанием никеля) или шпинельными структурами (такими как LiMn2O4), этот материал исключает зависимость от кобальта, снижает риск выщелачивания токсичных металлов и обеспечивает выдающуюся термическую стабильность в экстремальных условиях.
Порошок проходит многоступенчатый контроль качества, гарантирующий узкое распределение частиц по размерам, минимальное содержание примесей металлов и исключительно низкую остаточную влажность. Поставляется в вакуумной упаковке и готов к непосредственному замешиванию в суспензию без предварительной сушки, что обеспечивает воспроизводимую реологию покрытия, превосходную адгезию электрода и надежные электрохимические показатели в дисковых, пакетных и цилиндрических форматах ячеек.
Ключевые особенности
- Высокая эффективность первого цикла и разрядная емкость: Обеспечивает высокую начальную разрядную емкость (≥150,0 мАч/г при 0,1C) при кулоновской эффективности первого цикла более 95%, что гарантирует оптимальное сохранение энергии при формовке ячейки.
- Наноструктурированное углеродное покрытие для повышенной проводимости: Инженерный слой углерода на поверхности (содержание C от 1,0% до 1,5%) преодолевает ограничения внутренней проводимости оливина, облегчая быструю диффузию ионов лития и снижая объемное электронное сопротивление (≤100 Ом·см).
- Точное проектирование размера частиц: Формула с жестко контролируемым распределением частиц (D50 от 0,6 мкм до 4,0 мкм в зависимости от модификации) максимизирует плотность упаковки суспензии, предотвращает агломерацию и позволяет наносить равномерное покрытие ракелем.
- Сверхнизкое содержание влаги для прямого замешивания: Строго контролируется на уровне <1000 ppm методом кулонометрического титрования по Карлу Фишеру при 200°C, что исключает необходимость вторичной вакуумной сушки и предотвращает гидролиз электролита и образование плавиковой кислоты.
- Высокая насыпная плотность и однородность упаковки: Оптимизированная морфология обеспечивает насыпную плотность до 1,0 ± 0,2 г/см³, позволяя производителям создавать электроды с высокой плотностью каландрирования без разрушения частиц.
- Строгий контроль металлических примесей: Благодаря высокоточной валидации методом ICP-OES содержание примесей переходных и щелочных металлов (Ca, Na, Mg, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn) ограничено пороговыми значениями на уровне ppm, что предотвращает внутренние микрокороткие замыкания и локальный саморазряд.
- Внутренняя термическая и химическая стойкость: Демонстрирует исключительную устойчивость к тепловому разгону при температурах свыше 600°C, предлагая превосходную эксплуатационную надежность по сравнению со стандартными катодами на основе слоистых оксидов.
- Стабильная микроструктурная однородность: Равномерные субмикронные первичные частицы и сферические (или квазисферические) вторичные агрегаты сохраняют структурную целостность в течение длительных циклов литирования и делитирования.
Области применения
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| Стационарные системы накопления энергии (ESS) | Ячейки для сетевых и бытовых накопителей, требующие длительного срока службы и глубоких циклов разряда. | Исключительный ресурс (тысячи циклов) с минимальной потерей емкости и структурной безопасностью. |
| Электрический коммерческий транспорт | Тяжелые электрические автобусы, парки доставки и легкий электротранспорт, работающие при различных температурах. | Термическая стабильность выше 600°C, снижающая риски возгорания при меньшей стоимости сырья по сравнению с кобальтовыми составами. |
| НИОКР и материаловедение | Высокопроизводительный электрохимический скрининг, оценка полуячеек и тестирование новых электролитов/сепараторов. | Высокая повторяемость от партии к партии и предсказуемая эффективность первого цикла для эталонного тестирования. |
| Пилотное производство пакетных ячеек | Подготовка электродов, автоматизированное нанесение суспензии, непрерывное каландрирование и сборка ячеек. | Порошок с низкой влажностью готов к прямому смешиванию без риска гелеобразования или дефектов покрытия. |
| Высокомощные импульсные устройства | Электроинструменты, источники бесперебойного питания (ИБП) и морские стартерные аккумуляторы. | Углеродное нанопокрытие обеспечивает низкое внутреннее сопротивление и быструю динамику интеркаляции лития. |
| Разработка гибридных и твердотельных аккумуляторов | Исследования интерфейсов твердотельных и полутвердых электролитов, требующие стабильных поверхностей катода. | Стабильный каркас оливина предотвращает растворение переходных металлов и минимизирует деградацию импеданса интерфейса. |
Технические характеристики
Характеристики вариантов серии
| Параметр | Ед. изм. | Вариант CL06-01 | Вариант CL06-02 | Вариант CL06-03 | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | — | Серо-черный порошок, однородный цвет, без твердых агломератов | Серо-черный порошок, без агломератов | Серо-черный порошок, без агломератов | Визуальный осмотр |
| Емкость первого разряда (0,1C) | мАч/г | ≥ 150,0 | — | — | Дисковая полуячейка (vs. Li/Li+) |
| Емкость первого заряда (0,1C) | мАч/г | ≥ 154,0 | ≥ 150,0 | ≥ 154,0 (Тест: 156,3) | Дисковая полуячейка (vs. Li/Li+) |
| Эффективность первого цикла (0,1C) | % | ≥ 95,0 | ≥ 90,0 | ≥ 95,0 (Тест: 97,62) | Отношение в полуячейке |
| Насыпная плотность | г/см³ | ≥ 0,30 | — | — | Анализатор BT-303 |
| Плотность утряски | г/см³ | ≥ 0,80 | 1,0 ± 0,2 | 0,8 ± 0,2 (Тест: 0,710) | Анализатор плотности утряски |
| Удельная площадь поверхности (SSA) | м²/г | 10,0 ± 1,5 | 13,0 ± 2,0 | 12,0 ± 2,0 (Тест: 11,395) | BET / TriStar II 3020 |
| Электрическое сопротивление | Ом·см | — | — | ≤ 100 (Тест: 6,934) | Измеритель сопротивления порошков Mitsubishi |
| Содержание влаги | ppm | ≤ 1000 | < 1500 | < 1000 (Тест: 667,1) | Титрование по Карлу Фишеру (200°C) |
| pH суспензии | — | 8,0 ~ 10,0 | — | 9,5 ± 1,0 (Тест: 9,20) | pH-метр (10 г LFP в 90 г воды) |
| Микроструктура | — | Однородная морфология | Однородная морфология | Однородная морфология | СЭМ (SEM) |
Распределение частиц по размерам (лазерная дифракция)
| Показатель | Ед. изм. | Вариант CL06-01 | Вариант CL06-02 | Вариант CL06-03 | Условия испытаний |
|---|---|---|---|---|---|
| D10 | мкм | ≥ 0,35 | < 1,5 | ≥ 0,25 (Тест: 0,419) | Водная дисперсия, Malvern Mastersizer 2000 |
| D50 | мкм | 0,6 ~ 1,8 | 4,0 ± 2,0 | 1,3 ± 0,5 (Тест: 1,070) | Водная дисперсия, Malvern Mastersizer 2000 |
| D90 | мкм | ≤ 4,50 | < 10,0 | < 10,0 (Тест: 2,750) | Водная дисперсия, Malvern Mastersizer 2000 |
| D97 | мкм | ≤ 7,50 | — | — | Водная дисперсия, Malvern Mastersizer 2000 |
Химический состав и содержание углерода
| Элемент | Ед. изм. | Спецификация (CL06-01) | Спецификация (CL06-03) | Метод анализа |
|---|---|---|---|---|
| Литий (Li) | мас.% | 4,3 ± 0,3 | — | ICP-OES |
| Железо (Fe) | мас.% | 34,5 ± 1,0 | — | ICP-OES |
| Фосфор (P) | мас.% | 19,5 ± 1,0 | — | ICP-OES |
| Углерод (C) | мас.% | 1,0 ~ 1,5 | 1,45 ± 0,2 (Тест: 1,42) | ИК-анализатор углерода и серы |
Пределы содержания металлических примесей (ICP-OES)
| Примесь | Макс. порог (мас.%) | Метод обнаружения |
|---|---|---|
| Кальций (Ca) | ≤ 0,030% (300 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Натрий (Na) | ≤ 0,030% (300 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Магний (Mg) | ≤ 0,030% (300 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Хром (Cr) | ≤ 0,015% (150 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Марганец (Mn) | ≤ 0,010% (100 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Никель (Ni) | ≤ 0,010% (100 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Медь (Cu) | ≤ 0,005% (50 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
| Цинк (Zn) | ≤ 0,005% (50 ppm) | Agilent 710 ICP-OES |
Упаковка, обращение и хранение
| Параметр | Стандартные детали |
|---|---|
| Стандартная упаковка | 100 г, 500 г, 1000 г (многослойные алюминиевые вакуумные пакеты) |
| Подготовка к работе | Производство в условиях строгого контроля влажности позволяет использовать порошок без предварительной сушки клиентом |
| Срок хранения | 24 месяца (2 года) в закрытой упаковке, в сухих условиях при комнатной температуре |
| Индивидуальные требования | Возможно согласование спец. распределения частиц, процента углеродного покрытия или целевой плотности утряски |
Почему стоит выбрать этот продукт
- Эффективность прямого замешивания: Благодаря ультрасухому химическому профилю (<1000 ppm влаги) порошок исключает дорогостоящую и длительную вакуумную сушку, предотвращая проблемы с полимерами-связующими и ускоряя производство.
- Контролируемое углеродное покрытие: Равномерные наноуглеродные оболочки обеспечивают стабильное сопротивление порошка (ниже <10 Ом·см) и надежную кинетику заряда/разряда при высоких плотностях тока.
- Комплексная чистота от примесей: Проверка методом ICP-OES и ИК-анализа минимизирует вредные магнитные и металлические загрязнения, обеспечивая долгосрочную надежность циклов и стабильность импеданса ячейки.
- Универсальность: Легко интегрируется в лабораторные планетарные мельницы, смесители высокой сдвиговой силы, автоматизированные щелевые экструдеры и валковые прессы.
- Длительный срок хранения и кастомизация: Гарантированный срок службы 2 года в вакуумной упаковке, техническая поддержка по подбору характеристик частиц и плотности утряски, а также возможность контрактных поставок.
Свяжитесь с нашей технической командой сегодня, чтобы запросить ценовое предложение, заказать образцы для оценки или обсудить индивидуальные спецификации для ваших исследований.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
Катодный материал для литиевых аккумуляторов: порошок литий-железо-фосфата (LiFePO4/LFP)
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные товары
Система измерения удельного электрического сопротивления и плотности прессования порошков для литиевых аккумуляторов
Оптимизируйте составы катодных и анодных суспензий с помощью этой автоматизированной системы измерения удельного сопротивления и плотности прессования порошков для литиевых аккумуляторов. Система оснащена сервоприводом с замкнутым контуром для создания давления, высокоточным мониторингом смещения, синхронной регистрацией параметров окружающей среды и автоматизированным аналитическим программным обеспечением для прецизионного контроля качества электродов.
Лаборатория XRF борная кислота порошок гранулы прессования прессформы для лабораторного использования
Высокоточная пресс-форма для прессования гранул борной кислоты для точной пробоподготовки. Прочная инструментальная сталь из высококачественного сплава обеспечивает надежные результаты рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
XRF KBR стальное кольцо лаборатория порошок гранулы прессования прессформы для FTIR
Прецизионная пресс-форма для гранул из стального кольца XRF для подготовки лабораторных образцов. Прочная, эффективная, обеспечивает точность рентгенофлуоресцентного анализа. Возможны нестандартные размеры. Заказывайте сейчас!
Лабораторная пресс-форма для таблетирования порошка с пластиковым кольцом для XRF и FTIR
Пресс-форма для таблетирования порошка XRF с пластиковыми кольцами для точной подготовки проб. Получайте однородные таблетки благодаря прочной конструкции из инструментальной легированной стали. Доступны нестандартные размеры.
Лабораторная круглая двунаправленная пресс-форма
Прецизионная круглая двунаправленная пресс-форма для лабораторного использования, уплотнение высокой плотности, легированная сталь Cr12MoV. Идеально подходит для порошковой металлургии и керамики.
5-литровая лабораторная система вакуумной фильтрации и удаления железа из суспензий для производства электродов литиевых аккумуляторов
5-литровая лабораторная система фильтрации и удаления железа из суспензий сочетает в себе вакуумную фильтрацию и магнитную сепарацию с индукцией 8000–10000 гаусс для получения однородных покрытий электродов литиевых аккумуляторов. Оборудование выполнено из легко очищаемой нержавеющей стали, поддерживает выбор гибкой фильтрующей сетки, обеспечивает надежную обработку в пилотном масштабе и простоту текущего обслуживания.
Раздельный лабораторный тепловой изостатический пресс 200 тонн для спекания порошков в исследованиях батарей и материаловедении
Оптимизируйте свои исследования с помощью этого 200-тонного раздельного теплового изостатического пресса, оснащенного равномерным управлением температурой, расширенной записью кривых и безопасным сенсорным интерфейсом высокого разрешения, идеально подходящим для сложного прессования порошков в области передовых исследований аккумуляторов и технической керамики.
Лабораторная инфракрасная пресс-форма для безразборной формовки
Упростите подготовку инфракрасных образцов с помощью неразборных форм KINTEK - добейтесь высокого пропускания без разборки. Идеально подходит для спектроскопии.
Динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ для порошков и пористых материалов
Высокоточный динамический анализатор удельной поверхности методом БЭТ, разработанный для быстрой и точной характеризации аккумуляторных материалов, катализаторов и пористых порошков. Оснащен передовым детектором теплопроводности, обладает чувствительностью к сверхнизкой удельной поверхности (от 0,0005 м²/г) и высокой пропускной способностью (время анализа — 3 минуты).
Лабораторная цилиндрическая пресс-форма для лабораторного использования
Прецизионные цилиндрические пресс-формы для подготовки лабораторных образцов. Прочные, высокопроизводительные и настраиваемые для XRF, исследования батарей и тестирования материалов. Приобретайте уже сегодня!