| MOQ: | 1 กิโลกรัม |
| ราคา: | 50-100000USD/Negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องพลาสติก |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ,ที/ที |
| กำลังการผลิต: | 10,000 กิโลกรัม/จันทร์ |
P198-S20 เป็นวัสดุลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน วัสดุนี้มีข้อดีหลายประการ รวมถึงการนำไอออนที่ดีขึ้น การใช้ประโยชน์จากความจุที่ดีขึ้น และความเสถียรทางความร้อนที่ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยสูง อายุการใช้งานยาวนาน และคุ้มค่า
P198-S20 มีลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคการประมวลผลที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุ LFP:
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ P198-S20 มีรายละเอียดอยู่ในตารางต่อไปนี้:
| คุณสมบัติทางกายภาพ | รายการทดสอบ | หน่วย | มาตรฐาน | ค่าทั่วไป |
| การกระจายขนาดอนุภาค (PSD) | D10 | μm | ≥0.25 | 0.39 |
| การกระจายขนาดอนุภาค (PSD) | D50 | μm | 1.0±0.5 | 1.08 |
| การกระจายขนาดอนุภาค (PSD) | D90 | μm | <10 | 4.24 |
| ปริมาณคาร์บอน (C%) | ปริมาณคาร์บอน | % | 1.50±0.2 | 1.48 |
| พื้นที่ผิวจำเพาะ (BET) | พื้นที่ผิวจำเพาะ | m²/g | 11.5±2.0 | 11.29 |
| ความหนาแน่นในการแตะ (TD) | ความหนาแน่นในการแตะ | g/cm³ | 0.8±0.2 | 0.66 |
| ความชื้น | ความชื้น | ppm | ≤1000 | 764 |
| ไฟฟ้าเคมี | ความจุจำเพาะ 0.1C (2.5-3.7V) | mAh/g | ≥154 | 159.1 |
| ไฟฟ้าเคมี | ประสิทธิภาพเริ่มต้น 0.1C (2.5-3.7V) | % | ≥95 | 97.82 |
P198-S20 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการกำหนดค่าแบตเตอรี่ต่างๆ รวมถึงเซลล์ทรงกระบอก 18650 ตารางต่อไปนี้ให้พารามิเตอร์การใช้งานและข้อมูลประสิทธิภาพโดยละเอียด
| วัสดุ | ความจุจำเพาะในการออกแบบ (mAh/g) | ความหนาแน่นพื้นผิว (g/m²) | การบีบอัด (g/cm³) | ส่วนเกินเชิงลบ | ความจุเล็กน้อย (mAh) | ปริมาณอิเล็กโทรไลต์ (g) |
| บวก (P198-S20) | 145 | 320 | 2.5 | 10% | 1800 | 6 |
| ลบ (S360-L1) | 350 | 142 | 1.62 | - | - | - |
ขั้วไฟฟ้าบวก
| ประเภทวัสดุ | LFP | SP | PVDF (5130) | ปริมาณของแข็ง | ความหนืด | ความละเอียด |
| 198-S20 | 93.0% | 4.0% | 3.0% | 52.5% | 8880 | 10 |
ขั้วไฟฟ้าลบ
| ประเภทวัสดุ | C | SP | SBR+CMC | ปริมาณของแข็ง | ความหนืด | ความละเอียด |
| 360-L1 | 95.5% | 1.5% | 1.8%+1.2% | 45.0% | 2840 | 28 |
| การบีบอัด (g/cm³) | ประสิทธิภาพเริ่มต้น (%) | ความจุ 1C Discharge (mAh) | ความจุจำเพาะ 1C (mAh/g) | ความต้านทานภายใน (mΩ) |
| 2.5 | 89.8 | 1808 | 145.4 | 28.4 |
| ความจุเริ่มต้น (mAh) | ความจุที่เก็บไว้หลังจาก 7 วัน (mAh) | อัตราการกักเก็บความจุ | ความจุที่กู้คืน (mAh) | อัตราการกู้คืนความจุ |
| ------------------------- | ------------------------------------ | -------------------------- | -------------------------- | ------------------------- |
| 1805 | 1735 | 96.1% | 1758 | 97.4% |
| อัตรา | ความจุ 1C | 3C/1C | 5C/1C | 8C/1C |
| mAh | 1806 | 98.5% | 98.0% | 80.1% |
| อุณหภูมิ | 25°C | -20°C |
| ความจุ (mAh) | 1800 | 841 |
| อัตราส่วน (%) | 100% | 46.7% |
| รอบ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| การกักเก็บความจุ | 99.30% | 98.36% | 98.16% | 97.85% | 97.64% |
P198-S20 เป็นวัสดุ LFP ขั้นสูงที่ให้สมดุลระหว่างประสิทธิภาพสูง ความปลอดภัย และความคุ้มค่า เทคนิคการประมวลผลที่เป็นเอกลักษณ์และคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เหมาะสมทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนต่างๆ รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าและระบบจัดเก็บพลังงาน
| MOQ: | 1 กิโลกรัม |
| ราคา: | 50-100000USD/Negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องพลาสติก |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ,ที/ที |
| กำลังการผลิต: | 10,000 กิโลกรัม/จันทร์ |
P198-S20 เป็นวัสดุลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน วัสดุนี้มีข้อดีหลายประการ รวมถึงการนำไอออนที่ดีขึ้น การใช้ประโยชน์จากความจุที่ดีขึ้น และความเสถียรทางความร้อนที่ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยสูง อายุการใช้งานยาวนาน และคุ้มค่า
P198-S20 มีลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคการประมวลผลที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุ LFP:
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ P198-S20 มีรายละเอียดอยู่ในตารางต่อไปนี้:
| คุณสมบัติทางกายภาพ | รายการทดสอบ | หน่วย | มาตรฐาน | ค่าทั่วไป |
| การกระจายขนาดอนุภาค (PSD) | D10 | μm | ≥0.25 | 0.39 |
| การกระจายขนาดอนุภาค (PSD) | D50 | μm | 1.0±0.5 | 1.08 |
| การกระจายขนาดอนุภาค (PSD) | D90 | μm | <10 | 4.24 |
| ปริมาณคาร์บอน (C%) | ปริมาณคาร์บอน | % | 1.50±0.2 | 1.48 |
| พื้นที่ผิวจำเพาะ (BET) | พื้นที่ผิวจำเพาะ | m²/g | 11.5±2.0 | 11.29 |
| ความหนาแน่นในการแตะ (TD) | ความหนาแน่นในการแตะ | g/cm³ | 0.8±0.2 | 0.66 |
| ความชื้น | ความชื้น | ppm | ≤1000 | 764 |
| ไฟฟ้าเคมี | ความจุจำเพาะ 0.1C (2.5-3.7V) | mAh/g | ≥154 | 159.1 |
| ไฟฟ้าเคมี | ประสิทธิภาพเริ่มต้น 0.1C (2.5-3.7V) | % | ≥95 | 97.82 |
P198-S20 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการกำหนดค่าแบตเตอรี่ต่างๆ รวมถึงเซลล์ทรงกระบอก 18650 ตารางต่อไปนี้ให้พารามิเตอร์การใช้งานและข้อมูลประสิทธิภาพโดยละเอียด
| วัสดุ | ความจุจำเพาะในการออกแบบ (mAh/g) | ความหนาแน่นพื้นผิว (g/m²) | การบีบอัด (g/cm³) | ส่วนเกินเชิงลบ | ความจุเล็กน้อย (mAh) | ปริมาณอิเล็กโทรไลต์ (g) |
| บวก (P198-S20) | 145 | 320 | 2.5 | 10% | 1800 | 6 |
| ลบ (S360-L1) | 350 | 142 | 1.62 | - | - | - |
ขั้วไฟฟ้าบวก
| ประเภทวัสดุ | LFP | SP | PVDF (5130) | ปริมาณของแข็ง | ความหนืด | ความละเอียด |
| 198-S20 | 93.0% | 4.0% | 3.0% | 52.5% | 8880 | 10 |
ขั้วไฟฟ้าลบ
| ประเภทวัสดุ | C | SP | SBR+CMC | ปริมาณของแข็ง | ความหนืด | ความละเอียด |
| 360-L1 | 95.5% | 1.5% | 1.8%+1.2% | 45.0% | 2840 | 28 |
| การบีบอัด (g/cm³) | ประสิทธิภาพเริ่มต้น (%) | ความจุ 1C Discharge (mAh) | ความจุจำเพาะ 1C (mAh/g) | ความต้านทานภายใน (mΩ) |
| 2.5 | 89.8 | 1808 | 145.4 | 28.4 |
| ความจุเริ่มต้น (mAh) | ความจุที่เก็บไว้หลังจาก 7 วัน (mAh) | อัตราการกักเก็บความจุ | ความจุที่กู้คืน (mAh) | อัตราการกู้คืนความจุ |
| ------------------------- | ------------------------------------ | -------------------------- | -------------------------- | ------------------------- |
| 1805 | 1735 | 96.1% | 1758 | 97.4% |
| อัตรา | ความจุ 1C | 3C/1C | 5C/1C | 8C/1C |
| mAh | 1806 | 98.5% | 98.0% | 80.1% |
| อุณหภูมิ | 25°C | -20°C |
| ความจุ (mAh) | 1800 | 841 |
| อัตราส่วน (%) | 100% | 46.7% |
| รอบ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| การกักเก็บความจุ | 99.30% | 98.36% | 98.16% | 97.85% | 97.64% |
P198-S20 เป็นวัสดุ LFP ขั้นสูงที่ให้สมดุลระหว่างประสิทธิภาพสูง ความปลอดภัย และความคุ้มค่า เทคนิคการประมวลผลที่เป็นเอกลักษณ์และคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เหมาะสมทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนต่างๆ รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าและระบบจัดเก็บพลังงาน