리튬 이온 배터리 음극 원료 LiFePO4
사양
인산철리튬(LFP, LiFePO4) 양극재는 주로 다양한 리튬 이온 배터리에 사용됩니다.LFP 양극재LiCoO2, LiNiO2, LiMn2O4 및 그 파생물의 장점을 집중시켰습니다. 인산철리튬 양극재의 원료는 더 광범위하고 저렴하며 환경 오염이 없습니다. LiCoO2, LiNiO2, LiMn2O4 및 그 파생 양극재와 비교하여 LiFePO4 LFP 양극재는 가격, 고온 성능, 안전성 측면에서 탁월한 장점을 갖고 있어 대용량, 중대전력 리튬이온전지용 양극재로 선호될 것으로 예상된다.
소재의 산업화, 대중화는 리튬이온 배터리의 원가를 낮추고, 배터리 안전성을 향상시키며, 리튬이온 배터리 산업을 확대하고, 리튬이온 배터리의 대형화, 고출력화를 촉진하는데 큰 의의가 있습니다.
포장: 500g/bag
모델: TOB-LFP-01
안건 |
단위 |
시험 결과 |
|
모습 |
N.A |
응집 없음 |
|
탭 밀도 |
G/cm3 |
1.132 |
|
저항 |
Ω.cm |
114.9 |
|
입자 크기 |
D10 |
음 |
0.549 |
D50 |
음 |
1.508 |
|
D90 |
음 |
6.010 |
|
탄소 |
% |
1.29 |
|
비표면적
|
M2/g |
12.21 |
|
수소 이온 지수 (PH) |
N.A |
8.92 |
|
수분 |
증권 시세 표시기 |
1043.0 |
|
첫 번째 방전 효율 |
% |
97.5 |
|
첫 번째 용량 |
mAh/g |
155.5 |
모델: TOB-LFP-02
안건 |
단위 |
서 있는 |
시험 방법 |
||
모습 |
N.A |
회색 흑색 분말 응집 없음 |
시각적 |
||
탭 밀도 |
G/cm3 |
1.0±0.2 |
양자크롬 탭 밀도 시험기 |
||
입자 크기 |
D10 |
음 |
<1.5 |
마스터사이저 2000 굴절률:1.84% 흡수율:0.1% |
|
D50 |
음 |
4±2.0 |
|||
D90 |
음 |
<10 |
|||
비표면적 |
M2/g |
13.0±2.0 |
SSA 테스트 |
||
수분 |
Ppm |
<1500 |
Karl-Fisher 수분 분석기 |
||
첫 번째 방전 효율(0.1C) |
% |
90 이상 |
아날로그 배터리 |
||
1차 용량(0.1C) |
mAh/g |
150 이상 |
모델: TOB-LFP-03
이름 |
증권 시세 표시기 |
TOB-LFP-03 |
||
안건 |
단위 |
서 있는 |
시험 방법 |
|
모습 |
N.A |
회색 흑색 분말 응집 없음 |
시각적 |
|
탭 밀도 |
G/cm3 |
0.8±0.2 |
양자크롬 탭 밀도 시험기 |
|
저항 |
Ω.cm |
100 이하 |
미쓰비시 전도도 시험기 |
|
입자 크기 |
D10 |
음 |
0.25 이상 |
마스터사이저 2000 굴절률 1.692% 흡수율:1.0% |
D50 |
음 |
1.3±0.5 |
||
D90 |
음 |
<10 |
||
탄소 |
% |
1.45±0.2 |
고주파 적외선 탄소-황 측정 |
|
SSA |
M2/g |
12±2.0 |
DX형 동적흡착 비표면적 |
|
수소 이온 지수 (PH) |
N.A |
9.5±1.0 |
PH 테스터 |
|
수분 |
ppm |
<1000 |
Karl-Fisher 수분 분석기 |
|
1차 방전 효율(0.1C) |
% |
95 이상 |
아날로그 배터리 |
|
주먹 용량 (0.1C) |
mAh/g |
154 이상 |
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인기 탭: 배터리 소재, 흑색 화약, LiFePO4, 배터리 음극 소재,
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