Batteriekathodenmaterial Schwarzpulver LiFePO4
Mindestbestellmenge: 500 g/Beutel
Anwendung: Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien
Lithium-Ionen-Batterie-Kathoden-Rohstoff LiFePO4
Spezifikation
Lithiumeisenphosphat(LFP, LiFePO4) Kathodenmaterial wird hauptsächlich in verschiedenen Lithium-Ionen-Batterien verwendet.LFP-Kathodenmaterialbündelt die Vorteile von LiCoO2, LiNiO2, LiMn2O4 und ihren Derivaten: Der Rohstoff des Lithiumeisenphosphat-Kathodenmaterials ist umfangreicher, billiger und verursacht keine Umweltverschmutzung. Im Vergleich zu LiCoO2, LiNiO2, LiMn2O4 und ihren abgeleiteten Kathodenmaterialien hat das Kathodenmaterial LiFePO4 LFP Hervorragende Vorteile in Bezug auf Kosten, Hochtemperaturleistung und Sicherheit und es wird erwartet, dass es das bevorzugte Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien mit großer Kapazität und mittlerer bis hoher Leistung wird.
Die Industrialisierung und Popularisierung des Materials ist von großer Bedeutung, um die Kosten von Lithium-Ionen-Batterien zu senken, die Batteriesicherheit zu verbessern, die Lithium-Ionen-Batterie-Industrie zu erweitern und die großtechnische und leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie zu fördern.
Verpackung: 500 g/Kartong
Modell: TOB-LFP-01
|
Artikel |
Einheit |
Testergebnisse |
|
|
Aussehen |
N.A |
Keine Agglomeration |
|
|
Klopfdichte |
G/cm3 |
1.132 |
|
|
Widerstand |
Ω.cm |
114.9 |
|
|
Partikelgröße |
D10 |
Äh |
0.549 |
|
D50 |
Äh |
1.508 |
|
|
D90 |
Äh |
6.010 |
|
|
Kohlenstoff |
% |
1.29 |
|
|
Spezifische Oberfläche
|
M2/g |
12.21 |
|
|
PH |
N.A |
8.92 |
|
|
Feuchtigkeit |
PPM |
1043.0 |
|
|
Effizienz der ersten Entladung |
% |
97.5 |
|
|
Erste Kapazität |
mAh/g |
155.5 |
|
Modell: TOB-LFP-02
|
Artikel |
Einheit |
Stehen |
Testmethode |
||
|
Aussehen |
N.A |
Grauschwarzes Pulver. Keine Agglomeration |
Visuell |
||
|
Klopfdichte |
G/cm3 |
1.0±0.2 |
Quantachrome Klopfdichtetester |
||
|
Partikelgröße |
D10 |
Äh |
<1.5 |
MASTERSIZER 2000 Brechungsindex: 1,84 % Absorptionsfähigkeit:0,1 % |
|
|
D50 |
Äh |
4±2.0 |
|||
|
D90 |
Äh |
<10 |
|||
|
Spezifische Oberfläche |
M2/g |
13.0±2.0 |
SSA-PRÜFUNG |
||
|
Feuchtigkeit |
ppm |
<1500 |
Karl-Fisher-Feuchtigkeitsanalysator |
||
|
Effizienz der ersten Entladung (0.1C) |
% |
Größer oder gleich 90 |
Analoge Batterie |
||
|
Erste Kapazität(0.1C) |
mAh/g |
Größer oder gleich 150 |
|||
Modell: TOB-LFP-03
|
Name |
LiFePO4 |
TOB-LFP-03 |
||
|
Artikel |
Einheit |
Stehen |
Testmethode |
|
|
Aussehen |
N.A |
Grauschwarzes Pulver. Keine Agglomeration |
Visuell |
|
|
Klopfdichte |
G/cm3 |
0.8±0.2 |
Quantachrome Klopfdichtetester |
|
|
Hilfe |
Ω.cm |
Kleiner oder gleich 100 |
Mitsubishi Leitfähigkeitstester |
|
|
Partikelgröße |
D10 |
Äh |
Größer oder gleich 0.25 |
MASTERSIZER 2000 Brechungsindex 1,692 % Absorptionsvermögen: 1,0 % |
|
D50 |
Äh |
1.3±0.5 |
||
|
D90 |
Äh |
<10 |
||
|
Kohlenstoff |
% |
1.45±0.2 |
Hochfrequenz-Infrarot Kohlenstoff-Schwefel-Bestimmung |
|
|
SSA |
M2/g |
12±2.0 |
Dynamische Adsorptionsoberfläche vom DX-Typ |
|
|
PH |
N.A |
9.5±1.0 |
PH-Tester |
|
|
Feuchtigkeit |
ppm |
<1000 |
Karl-Fisher-Feuchtigkeitsanalysator |
|
|
Faustentladungseffizienz (0.1C) |
% |
Größer oder gleich 95 |
Analoge Batterie |
|
|
Faustkapazität (0.1C) |
mAh/g |
Größer oder gleich 154 |
||
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