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Pó de bateria de material catódico de fosfato de ferro-lítio LiFePo4 LFP
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Pó de bateria de material catódico de fosfato de ferro-lítio LiFePo4 LFP

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
Marca
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
Destacar:

Material catódico LFP

,

Material do Cátodo de Fosfato de Ferro de Lítio

,

Fosfato de ferro-lítio LiFePo4 lfp

Descrição do produto

LiFePo4(LFP)​ Pó de Bateria de Material Catódico de Fosfato de Ferro-Lítio

P198-S20 é um material de fosfato de ferro-lítio (LFP) de alto desempenho projetado para uso em baterias de íons de lítio. Este material oferece várias vantagens, incluindo condutividade iônica aprimorada, utilização de capacidade aprimorada e excelente estabilidade térmica. É particularmente adequado para aplicações que exigem alta segurança, longa vida útil e custo-benefício.

 

Características do Produto

P198-S20 é caracterizado por suas técnicas de processamento exclusivas que aprimoram o desempenho do material LFP:

  1. Condutividade Iônica Aprimorada: Através da tecnologia de dopagem especial, a condutividade iônica do material LFP é significativamente aprimorada, permitindo uma melhor utilização da capacidade. A capacidade específica do material na taxa de descarga de 1C é ≥145 mAh/g, com um valor típico de 145-147 mAh/g.
  2. Tecnologia de Mistura de Partículas: Ao utilizar uma combinação de diferentes tamanhos de partículas, o material atinge a densidade de empacotamento ideal. A densidade de compactação medida do núcleo do eletrodo enrolado é de 2,45-2,55 g/cm³.
  3. Excelente Processabilidade: A otimização da fonte de carbono reduz a quantidade de carbono floculante entre as partículas de LFP, controlando a área superficial específica para 11,0-12,0 m²/g. Isso melhora o processo de preparação da suspensão.
  4. Desempenho em Alta Temperatura: Revestimento especial de camada de carbono denso e a seleção de partículas maiores ajudam a bloquear reações laterais com o eletrólito, melhorando o desempenho de ciclagem em alta temperatura.

 

Especificações Físicas e Químicas

As propriedades físicas e químicas do P198-S20 são detalhadas na tabela a seguir:

Propriedade Física Item de Teste Unidade Padrão Valor Típico
Distribuição do Tamanho de Partícula (PSD) D10 μm ≥0.25 0.39
Distribuição do Tamanho de Partícula (PSD) D50 μm 1.0±0.5 1.08
Distribuição do Tamanho de Partícula (PSD) D90 μm <10 4.24
Conteúdo de Carbono (C%) Conteúdo de Carbono % 1.50±0.2 1.48
Área Superficial Específica (BET) Área Superficial Específica m²/g 11.5±2.0 11.29
Densidade de Compactação (TD) Densidade de Compactação g/cm³ 0.8±0.2 0.66
Umidade Umidade ppm ≤1000 764
Eletroquímico Capacidade Específica 0.1C (2.5-3.7V) mAh/g ≥154 159.1
Eletroquímico Eficiência Inicial 0.1C (2.5-3.7V) % ≥95 97.82

 

Aplicação em Bateria

P198-S20 é projetado para várias configurações de bateria, incluindo células cilíndricas 18650. As tabelas a seguir fornecem parâmetros de aplicação detalhados e dados de desempenho.

 

Esquema de Design da Bateria (18650EC)

Material Capacidade Específica de Design (mAh/g) Densidade Superficial (g/m²) Compactação (g/cm³) Excesso Negativo Capacidade Nominal (mAh) Volume de Eletrólito (g)
Positivo (P198-S20) 145 320 2.5 10% 1800 6
Negativo (S360-L1) 350 142 1.62 - - -

 

Esquema de Preparação da Suspensão

Eletrodo Positivo

Tipo de Material LFP SP PVDF (5130) Conteúdo Sólido Viscosidade Finura
198-S20 93.0% 4.0% 3.0% 52.5% 8880 10

Eletrodo Negativo

Tipo de Material C SP SBR+CMC Conteúdo Sólido Viscosidade Finura
360-L1 95.5% 1.5% 1.8%+1.2% 45.0% 2840 28

 

Dados de Desempenho

Capacidade Específica e Armazenamento em Alta Temperatura

Compactação (g/cm³) Eficiência Inicial (%) Capacidade de Descarga 1C (mAh) Capacidade Específica 1C (mAh/g) Resistência Interna (mΩ)
2.5 89.8 1808 145.4 28.4
Capacidade Inicial (mAh) Capacidade Armazenada Após 7 Dias (mAh) Taxa de Retenção de Capacidade Capacidade Recuperada (mAh) Taxa de Recuperação de Capacidade
------------------------- ------------------------------------ -------------------------- -------------------------- -------------------------
1805 1735 96.1% 1758 97.4%

Desempenho da Taxa

Taxa Capacidade 1C 3C/1C 5C/1C 8C/1C
mAh 1806 98.5% 98.0% 80.1%

Desempenho em Baixa Temperatura

Temperatura 25°C -20°C
Capacidade (mAh) 1800 841
Relação (%) 100% 46.7%

Desempenho de Ciclagem em Temperatura Ambiente

Ciclo 100 200 300 400 500
Retenção de Capacidade 99.30% 98.36% 98.16% 97.85% 97.64%

P198-S20 é um material LFP avançado que oferece um equilíbrio de alto desempenho, segurança e custo-benefício. Suas técnicas de processamento exclusivas e propriedades físicas e químicas otimizadas o tornam uma escolha ideal para várias aplicações de baterias de íons de lítio, incluindo veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia.

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Pó de bateria de material catódico de fosfato de ferro-lítio LiFePo4 LFP
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
Marca
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
Preço:
50-100000USD/Negotiable
Packaging Details:
Plastic box
Delivery Time:
5-8 work days
Payment Terms:
,T/T
Supply Ability:
10000kg/mon
Destacar

Material catódico LFP

,

Material do Cátodo de Fosfato de Ferro de Lítio

,

Fosfato de ferro-lítio LiFePo4 lfp

Descrição do produto

LiFePo4(LFP)​ Pó de Bateria de Material Catódico de Fosfato de Ferro-Lítio

P198-S20 é um material de fosfato de ferro-lítio (LFP) de alto desempenho projetado para uso em baterias de íons de lítio. Este material oferece várias vantagens, incluindo condutividade iônica aprimorada, utilização de capacidade aprimorada e excelente estabilidade térmica. É particularmente adequado para aplicações que exigem alta segurança, longa vida útil e custo-benefício.

 

Características do Produto

P198-S20 é caracterizado por suas técnicas de processamento exclusivas que aprimoram o desempenho do material LFP:

  1. Condutividade Iônica Aprimorada: Através da tecnologia de dopagem especial, a condutividade iônica do material LFP é significativamente aprimorada, permitindo uma melhor utilização da capacidade. A capacidade específica do material na taxa de descarga de 1C é ≥145 mAh/g, com um valor típico de 145-147 mAh/g.
  2. Tecnologia de Mistura de Partículas: Ao utilizar uma combinação de diferentes tamanhos de partículas, o material atinge a densidade de empacotamento ideal. A densidade de compactação medida do núcleo do eletrodo enrolado é de 2,45-2,55 g/cm³.
  3. Excelente Processabilidade: A otimização da fonte de carbono reduz a quantidade de carbono floculante entre as partículas de LFP, controlando a área superficial específica para 11,0-12,0 m²/g. Isso melhora o processo de preparação da suspensão.
  4. Desempenho em Alta Temperatura: Revestimento especial de camada de carbono denso e a seleção de partículas maiores ajudam a bloquear reações laterais com o eletrólito, melhorando o desempenho de ciclagem em alta temperatura.

 

Especificações Físicas e Químicas

As propriedades físicas e químicas do P198-S20 são detalhadas na tabela a seguir:

Propriedade Física Item de Teste Unidade Padrão Valor Típico
Distribuição do Tamanho de Partícula (PSD) D10 μm ≥0.25 0.39
Distribuição do Tamanho de Partícula (PSD) D50 μm 1.0±0.5 1.08
Distribuição do Tamanho de Partícula (PSD) D90 μm <10 4.24
Conteúdo de Carbono (C%) Conteúdo de Carbono % 1.50±0.2 1.48
Área Superficial Específica (BET) Área Superficial Específica m²/g 11.5±2.0 11.29
Densidade de Compactação (TD) Densidade de Compactação g/cm³ 0.8±0.2 0.66
Umidade Umidade ppm ≤1000 764
Eletroquímico Capacidade Específica 0.1C (2.5-3.7V) mAh/g ≥154 159.1
Eletroquímico Eficiência Inicial 0.1C (2.5-3.7V) % ≥95 97.82

 

Aplicação em Bateria

P198-S20 é projetado para várias configurações de bateria, incluindo células cilíndricas 18650. As tabelas a seguir fornecem parâmetros de aplicação detalhados e dados de desempenho.

 

Esquema de Design da Bateria (18650EC)

Material Capacidade Específica de Design (mAh/g) Densidade Superficial (g/m²) Compactação (g/cm³) Excesso Negativo Capacidade Nominal (mAh) Volume de Eletrólito (g)
Positivo (P198-S20) 145 320 2.5 10% 1800 6
Negativo (S360-L1) 350 142 1.62 - - -

 

Esquema de Preparação da Suspensão

Eletrodo Positivo

Tipo de Material LFP SP PVDF (5130) Conteúdo Sólido Viscosidade Finura
198-S20 93.0% 4.0% 3.0% 52.5% 8880 10

Eletrodo Negativo

Tipo de Material C SP SBR+CMC Conteúdo Sólido Viscosidade Finura
360-L1 95.5% 1.5% 1.8%+1.2% 45.0% 2840 28

 

Dados de Desempenho

Capacidade Específica e Armazenamento em Alta Temperatura

Compactação (g/cm³) Eficiência Inicial (%) Capacidade de Descarga 1C (mAh) Capacidade Específica 1C (mAh/g) Resistência Interna (mΩ)
2.5 89.8 1808 145.4 28.4
Capacidade Inicial (mAh) Capacidade Armazenada Após 7 Dias (mAh) Taxa de Retenção de Capacidade Capacidade Recuperada (mAh) Taxa de Recuperação de Capacidade
------------------------- ------------------------------------ -------------------------- -------------------------- -------------------------
1805 1735 96.1% 1758 97.4%

Desempenho da Taxa

Taxa Capacidade 1C 3C/1C 5C/1C 8C/1C
mAh 1806 98.5% 98.0% 80.1%

Desempenho em Baixa Temperatura

Temperatura 25°C -20°C
Capacidade (mAh) 1800 841
Relação (%) 100% 46.7%

Desempenho de Ciclagem em Temperatura Ambiente

Ciclo 100 200 300 400 500
Retenção de Capacidade 99.30% 98.36% 98.16% 97.85% 97.64%

P198-S20 é um material LFP avançado que oferece um equilíbrio de alto desempenho, segurança e custo-benefício. Suas técnicas de processamento exclusivas e propriedades físicas e químicas otimizadas o tornam uma escolha ideal para várias aplicações de baterias de íons de lítio, incluindo veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia.

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