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LiFePo4 LFP Lithium-Eisen-Phosphat-Kathodenmaterial Batteriepulver
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LiFePo4 LFP Lithium-Eisen-Phosphat-Kathodenmaterial Batteriepulver

MOQ: 1kg
Price: 50-100000USD/Negotiable
Standard Packaging: Plastic box
Delivery Period: 5-8 work days
Payment Method: ,T/T
Supply Capacity: 10000kg/mon
Detail Information
Place of Origin
CHINA
Markenname
XWELL
Model Number
P198-S20
Environmental Impact:
Minimal
Toxicity:
Low
Crystal Structure:
Layered
Cost:
Moderate
Surface Coating:
Carbon or metal oxide
Cycle Life:
1000 cycles
Specific Capacity:
150-200 mAh/g
Thermal Stability:
High
Hervorheben:

LFP-Kathodenmaterial

,

Lithiumeisenphosphat-Kathodenmaterial

,

LiFePo4 Lithium-Eisenphosphat lfp

Produkt-Beschreibung

LiFePo4 ((LFP) Lithium-Eisen-Phosphat-Kathodenmaterial Batteriepulver

P198-S20 ist ein hochleistungsfähiges Lithium-Eisen-Phosphat-Material (LFP), das für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien entwickelt wurde.Verbesserung der KapazitätsauslastungEs ist besonders für Anwendungen geeignet, die eine hohe Sicherheit, eine lange Lebensdauer und Kosteneffizienz erfordern.

 

Eigenschaften des Produkts

P198-S20 zeichnet sich durch einzigartige Verarbeitungstechniken aus, die die Leistung des LFP-Materials verbessern:

  1. - Ich weiß.Verbesserte Ionenleitfähigkeit: Durch eine spezielle Dopingtechnologie wird die Ionenleitfähigkeit des LFP-Materials erheblich verbessert und eine bessere Kapazitätsauslastung ermöglicht.Die spezifische Kapazität des Materials bei 1C-Entladung ist ≥ 145 mAh/g, mit einem typischen Wert von 145-147 mAh/g.
  2. - Ich weiß.Partikelmischtechnologie: Durch die Verwendung einer Kombination verschiedener Partikelgrößen erreicht das Material eine optimale Verpackungsdichte.
  3. - Ich weiß.Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit: Die Optimierung der Kohlenstoffquelle verringert die Menge an flockulenten Kohlenstoff zwischen den LFP-Partikeln, wodurch die spezifische Oberfläche auf 11,0-12,0 m2/g begrenzt wird.Dies verbessert den Ablagerungsprozess.
  4. - Ich weiß.Leistung bei hoher Temperatur: Eine spezielle dichte Kohlenstoffschicht und die Auswahl größerer Partikel helfen, Nebenreaktionen mit dem Elektrolyt zu blockieren und die Leistung bei hohen Temperaturen zu verbessern.

 

Physikalische und chemische Spezifikationen

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften von P198-S20 sind in der folgenden Tabelle beschrieben:

Materielles Eigentum Prüfpunkt Einheit Standards Typischer Wert
Partikelgrößenverteilung (PSD) D10 μm ≥ 025 0.39
Partikelgrößenverteilung (PSD) D50 μm 1.0±0.5 1.08
Partikelgrößenverteilung (PSD) D90 μm < 10 4.24
Kohlenstoffgehalt (C%) Kohlenstoffgehalt % 1.50 ± 0.2 1.48
Spezifische Fläche (BET) Spezifische Fläche m2/g 11.5±2.0 11.29
Wasserdichte des Leiters (TD) Tap-Dichte G/cm3 00,8 ± 0.2 0.66
Feuchtigkeit Feuchtigkeit ppm ≤ 1000 764
Elektrochemie 0.1C Spezifische Kapazität (2.5-3.7V) mAh/g ≥154 159.1
Elektrochemie 0.1C Anfangswirkungsgrad (2.5-3.7V) % ≥ 95 97.82

 

Batterieanwendung

P198-S20 ist für verschiedene Batteriekonfigurationen, einschließlich 18650 zylindrischer Zellen, ausgelegt.

 

Batterieentwurf (18650EC)

Material Konstruktionsspezifische Kapazität (mAh/g) Oberflächendichte (g/m2) Verdichtung (g/cm3) Negativer Überschuss Nennkapazität (mAh) Volumen der Elektrolyte (g)
Positiv (P198-S20) 145 320 2.5 10% 1800 6
Negativ (S360-L1) 350 142 1.62 - - -

 

Schema zur Zubereitung von Schlamm

Positive Elektrode

Art des Materials LFP SP PVDF (5130) Feststoffgehalt Viskosität Schönheit
198-S20 930,0% 40,0% 30,0% 520,5% 8880 10

Negative Elektrode

Art des Materials C SP SBR+CMC Feststoffgehalt Viskosität Schönheit
360-L1 950,5% 10,5% 10,8% + 1,2% 450,0% 2840 28

 

Leistungsdaten

Spezifische Kapazität und Hochtemperaturlagerung

Verdichtung (g/cm3) Erste Wirksamkeit (%) 1C Entladekapazität (mAh) 1C Spezifische Kapazität (mAh/g) Innerer Widerstand (mΩ)
2.5 89.8 1808 145.4 28.4
Anfangskapazität (mAh) Speicherkapazität nach 7 Tagen (mAh) Kapazitätsbindungsquote Rückgewinnungskapazität (mAh) Kapazitätsrückgewinnungsquote
- Ich habe ihn nicht gesehen. - Ich habe ihn nicht gesehen. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich habe ihn nicht gesehen.
1805 1735 960,1% 1758 970,4%

Leistungsrate

Zinssatz 1C Kapazität 3C/1C 5C/1C 8C/1C
MAh 1806 980,5% 980,0% 800,1%

Niedertemperaturleistung

Temperatur 25°C -20°C
Kapazität (mAh) 1800 841
Verhältnis (%) 100% 460,7%

Leistung bei Umgebungstemperatur

Zyklus 100 200 300 400 500
Kapazitätsbindung 99.30% 98.36% 98.16% 97.85% 97.64%

P198-S20 ist ein fortschrittliches LFP-Material, das eine Balance zwischen hoher Leistung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bietet.Seine einzigartigen Verarbeitungstechniken und optimierten physikalischen und chemischen Eigenschaften machen ihn zu einer idealen Wahl für verschiedene Anwendungen von Lithium-Ionen-Batterien, einschließlich Elektrofahrzeuge und Energiespeicher.

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LiFePo4 LFP Lithium-Eisen-Phosphat-Kathodenmaterial Batteriepulver
MOQ: 1kg
Price: 50-100000USD/Negotiable
Standard Packaging: Plastic box
Delivery Period: 5-8 work days
Payment Method: ,T/T
Supply Capacity: 10000kg/mon
Detail Information
Place of Origin
CHINA
Markenname
XWELL
Model Number
P198-S20
Environmental Impact:
Minimal
Toxicity:
Low
Crystal Structure:
Layered
Cost:
Moderate
Surface Coating:
Carbon or metal oxide
Cycle Life:
1000 cycles
Specific Capacity:
150-200 mAh/g
Thermal Stability:
High
Minimum Order Quantity:
1kg
Preis:
50-100000USD/Negotiable
Packaging Details:
Plastic box
Delivery Time:
5-8 work days
Payment Terms:
,T/T
Supply Ability:
10000kg/mon
Hervorheben

LFP-Kathodenmaterial

,

Lithiumeisenphosphat-Kathodenmaterial

,

LiFePo4 Lithium-Eisenphosphat lfp

Produkt-Beschreibung

LiFePo4 ((LFP) Lithium-Eisen-Phosphat-Kathodenmaterial Batteriepulver

P198-S20 ist ein hochleistungsfähiges Lithium-Eisen-Phosphat-Material (LFP), das für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien entwickelt wurde.Verbesserung der KapazitätsauslastungEs ist besonders für Anwendungen geeignet, die eine hohe Sicherheit, eine lange Lebensdauer und Kosteneffizienz erfordern.

 

Eigenschaften des Produkts

P198-S20 zeichnet sich durch einzigartige Verarbeitungstechniken aus, die die Leistung des LFP-Materials verbessern:

  1. - Ich weiß.Verbesserte Ionenleitfähigkeit: Durch eine spezielle Dopingtechnologie wird die Ionenleitfähigkeit des LFP-Materials erheblich verbessert und eine bessere Kapazitätsauslastung ermöglicht.Die spezifische Kapazität des Materials bei 1C-Entladung ist ≥ 145 mAh/g, mit einem typischen Wert von 145-147 mAh/g.
  2. - Ich weiß.Partikelmischtechnologie: Durch die Verwendung einer Kombination verschiedener Partikelgrößen erreicht das Material eine optimale Verpackungsdichte.
  3. - Ich weiß.Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit: Die Optimierung der Kohlenstoffquelle verringert die Menge an flockulenten Kohlenstoff zwischen den LFP-Partikeln, wodurch die spezifische Oberfläche auf 11,0-12,0 m2/g begrenzt wird.Dies verbessert den Ablagerungsprozess.
  4. - Ich weiß.Leistung bei hoher Temperatur: Eine spezielle dichte Kohlenstoffschicht und die Auswahl größerer Partikel helfen, Nebenreaktionen mit dem Elektrolyt zu blockieren und die Leistung bei hohen Temperaturen zu verbessern.

 

Physikalische und chemische Spezifikationen

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften von P198-S20 sind in der folgenden Tabelle beschrieben:

Materielles Eigentum Prüfpunkt Einheit Standards Typischer Wert
Partikelgrößenverteilung (PSD) D10 μm ≥ 025 0.39
Partikelgrößenverteilung (PSD) D50 μm 1.0±0.5 1.08
Partikelgrößenverteilung (PSD) D90 μm < 10 4.24
Kohlenstoffgehalt (C%) Kohlenstoffgehalt % 1.50 ± 0.2 1.48
Spezifische Fläche (BET) Spezifische Fläche m2/g 11.5±2.0 11.29
Wasserdichte des Leiters (TD) Tap-Dichte G/cm3 00,8 ± 0.2 0.66
Feuchtigkeit Feuchtigkeit ppm ≤ 1000 764
Elektrochemie 0.1C Spezifische Kapazität (2.5-3.7V) mAh/g ≥154 159.1
Elektrochemie 0.1C Anfangswirkungsgrad (2.5-3.7V) % ≥ 95 97.82

 

Batterieanwendung

P198-S20 ist für verschiedene Batteriekonfigurationen, einschließlich 18650 zylindrischer Zellen, ausgelegt.

 

Batterieentwurf (18650EC)

Material Konstruktionsspezifische Kapazität (mAh/g) Oberflächendichte (g/m2) Verdichtung (g/cm3) Negativer Überschuss Nennkapazität (mAh) Volumen der Elektrolyte (g)
Positiv (P198-S20) 145 320 2.5 10% 1800 6
Negativ (S360-L1) 350 142 1.62 - - -

 

Schema zur Zubereitung von Schlamm

Positive Elektrode

Art des Materials LFP SP PVDF (5130) Feststoffgehalt Viskosität Schönheit
198-S20 930,0% 40,0% 30,0% 520,5% 8880 10

Negative Elektrode

Art des Materials C SP SBR+CMC Feststoffgehalt Viskosität Schönheit
360-L1 950,5% 10,5% 10,8% + 1,2% 450,0% 2840 28

 

Leistungsdaten

Spezifische Kapazität und Hochtemperaturlagerung

Verdichtung (g/cm3) Erste Wirksamkeit (%) 1C Entladekapazität (mAh) 1C Spezifische Kapazität (mAh/g) Innerer Widerstand (mΩ)
2.5 89.8 1808 145.4 28.4
Anfangskapazität (mAh) Speicherkapazität nach 7 Tagen (mAh) Kapazitätsbindungsquote Rückgewinnungskapazität (mAh) Kapazitätsrückgewinnungsquote
- Ich habe ihn nicht gesehen. - Ich habe ihn nicht gesehen. - Ich weiß. - Ich weiß. - Ich habe ihn nicht gesehen.
1805 1735 960,1% 1758 970,4%

Leistungsrate

Zinssatz 1C Kapazität 3C/1C 5C/1C 8C/1C
MAh 1806 980,5% 980,0% 800,1%

Niedertemperaturleistung

Temperatur 25°C -20°C
Kapazität (mAh) 1800 841
Verhältnis (%) 100% 460,7%

Leistung bei Umgebungstemperatur

Zyklus 100 200 300 400 500
Kapazitätsbindung 99.30% 98.36% 98.16% 97.85% 97.64%

P198-S20 ist ein fortschrittliches LFP-Material, das eine Balance zwischen hoher Leistung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bietet.Seine einzigartigen Verarbeitungstechniken und optimierten physikalischen und chemischen Eigenschaften machen ihn zu einer idealen Wahl für verschiedene Anwendungen von Lithium-Ionen-Batterien, einschließlich Elektrofahrzeuge und Energiespeicher.

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