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Batteriekathodenmaterial Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat LMFP-Pulver

Batteriematerialien

Batteriekathodenmaterial Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat LMFP-Pulver

Artikelnummer : CL13

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


0,2C Erste Entladekapazität
154,4 mAh/g
0,2C Anfängliche Entladeeffizienz
93,26%
Partikelgröße (D50)
0,936 µm
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Dieses hochreine Lithium-Mangan-Eisen-Phosphat (LMFP)-Kathodenpulver stellt eine fortschrittliche Evolution in der Energiespeicherchemie mit Olivinstruktur dar. Durch die Einlagerung von Mangan in das Eisenphosphat-Kristallgitter hebt dieses Material das Betriebsspannungsplateau auf 4,1 V gegenüber Lithium an, was eine höhere Energiedichte freisetzt, während die inhärente thermische und strukturelle Sicherheit herkömmlicher Phosphatmaterialien erhalten bleibt. Es bietet Entwicklern von elektrochemischen Zellen und Materialwissenschaftlern ein optimiertes Gleichgewicht zwischen Energieabgabe, Zyklenlebensdauer und thermischer Belastbarkeit.

Speziell für die Forschung an Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation, Pilot-Prototyping und leistungsstarke kommerzielle Produktion entwickelt, findet dieses Material Anwendung in der Elektromobilität, stationären Energiespeichersystemen (ESS) und speziellen industriellen Energieanwendungen. Seine kontrollierte Submikron-Kernmorphologie ermöglicht schnelle Diffusionswege für Lithium-Ionen, was es besonders effektiv für Anforderungen an hohe Entladeraten und Betriebsumgebungen mit niedrigen Temperaturen macht.

Unter strengen Qualitätskontrollstandards hergestellt, gewährleistet dieses Kathodenpulver eine hervorragende Konsistenz zwischen den Chargen, geringe interne Feuchtigkeit und eine optimierte Kohlenstoffnetzwerk-Leitfähigkeit. Ob in Knopfzellen-Halbzellen, mehrschichtigen Pouch-Konfigurationen oder gewickelten zylindrischen Formaten – das Material liefert zuverlässige coulombische Effizienz und langfristige Zyklenstabilität unter anspruchsvoller elektrochemischer und thermischer Belastung.

Hauptmerkmale

  • Erhöhtes Betriebsspannungsplateau: Die Mangan-Einlagerung verschiebt das Betriebsspannungsprofil nach oben in Richtung eines 4,1-V-Plateaus, was die volumetrische und gravimetrische Energiedichte im Vergleich zu herkömmlichen Standard-Lithium-Eisen-Phosphat-Chemien erheblich steigert.
  • Hohe anfängliche Entladekapazität: Liefert eine 0,2C-Erstentladekapazität von 154,4 mAh/g mit einem anfänglichen coulombischen Wirkungsgrad von 93,26 %, wodurch die Ausnutzung des aktiven Materials direkt ab dem Formierungszyklus maximiert wird.
  • Technisch optimierte Submikron-Primärpartikelgröße: Gekennzeichnet durch eine enge Partikelgrößenverteilung mit D10 von 0,327 µm, D50 von 0,936 µm und D90 von 14,786 µm, was die Diffusionswege für Lithium-Ionen im Festkörper verkürzt und die Ratenfähigkeit verbessert.
  • Optimierte Kohlenstoffnetzwerk-Beschichtung: Verfügt über einen integrierten Kohlenstoffgehalt von 1,88 %, der für eine gleichmäßige Oberflächenleitfähigkeit sorgt und die geringe intrinsische elektrische Leitfähigkeit reiner Phosphatkristalle ausgleicht, ohne die Packungsdichte zu beeinträchtigen.
  • Kontrollierte Oberfläche für stabile Slurry-Verarbeitung: Eine gemessene spezifische Oberfläche von 19,34 m²/g bietet eine ideale Grenzflächenkontaktfläche mit flüssigen oder festen Elektrolyten bei gleichzeitig handhabbarer Slurry-Viskosität während der Elektrodenbeschichtung.
  • Strenge Feuchtigkeitsunterdrückung: Einhaltung eines strengen Feuchtigkeitsgrenzwerts von 599,2 ppm, um die Bildung von Flusssäure in flüssigen Elektrolyten zu verhindern und Grenzflächenabbau in fortschrittlichen Batteriesystemen zu vermeiden.
  • Präzises stöchiometrisches Übergangsmetallgleichgewicht: Formuliert mit einer genauen Elementverteilung, einschließlich 4,3 % Lithium, 20,83 % Mangan, 13,96 % Eisen und 19,01 % Phosphor, um die Integrität des Olivinkristalls über lange Zeiträume bei wiederholter Lithiierung und Delithiierung zu erhalten.
  • Verbesserte strukturelle und thermische Stabilität: Behält starke kovalente P-O-Bindungen innerhalb des kristallinen Gerüsts bei und verhindert die Freisetzung von Sauerstoff bei hohen Temperaturen oder schwerem Überladen.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Elektrofahrzeug (EV) Traktionszellen Formulierung von hochenergetischen Pouch- und prismatischen Batteriezellen für elektrische Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und Elektrobusse. Liefert bis zu 15-20 % höhere Energiedichte als Standard-LFP bei gleichzeitig überlegener Missbrauchstoleranz und Brandsicherheit.
Stationäre Netz-Energiespeichersysteme Implementierung von langlebigen Batterie-Speichermodulen für Versorgungsunternehmen und Gewerbe, konzipiert für Lastspitzenkappung und erneuerbare Integration. Außergewöhnliche Zyklenlebensdauer und chemische Stabilität senken die Stromgestehungskosten (LCOS), ohne komplexe aktive Kühlsysteme zu erfordern.
Niedrigtemperatur-Spezialenergie Antrieb von Drohnen, Robotik und industriellen Feldgeräten, die bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und schwankenden Umgebungstemperaturen arbeiten. Submikron-D50 von 0,936 µm ermöglicht schnelle Ionenkinetik und reduziert die Polarisation bei niedrigen Betriebstemperaturen.
Festkörperbatterieforschung Dient als hochspannungsfestes, chemisch stabiles aktives Kathodenmaterial in Kombination mit Sulfid-, Oxid- oder Polymer-Festelektrolyten. Niedriger Feuchtigkeitsgehalt (599,2 ppm) und stabile Olivinoberfläche minimieren Nebenreaktionen an reaktiven Festelektrolyt-Grenzflächen.
Hochstrom-Industriewerkzeuge Herstellung von zylindrischen 18650- und 21700-Hochleistungszellen für Akku-Werkzeuge, elektrische Wasserfahrzeuge und Gartengeräte. Robustes leitfähiges Kohlenstoffnetzwerk (1,88 % C) unterstützt stabile Energieabgabe und schnelle Ladefähigkeit.
Kathodenmischungen der nächsten Generation Mischen mit nickelreichen NMC/NCA-Chemien zur Verbesserung der thermischen Stabilität des Verbundwerkstoffs, Kostensenkung und Verbesserung der Sicherheit auf Pack-Ebene. Wirkt als interner thermischer Puffer und stabilisiert Überladeereignisse in hybriden Kathodenformulierungen.

Technische Spezifikationen

Spezifikationskategorie Parameter Wert Einheit
Produktidentifikation Artikelnummer CL13 -
Partikelgrößenverteilung D10 0,327 µm
D50 0,936 µm
D90 14,786 µm
Physikalische & Oberflächeneigenschaften Spezifische Oberfläche (BET) 19,34 m²/g
Klopfdichte 0,98 g/cm³
Feuchtigkeitsgehalt 599,2 ppm
Chemische Zusammensetzung Lithium (Li) 4,3 %
Mangan (Mn) 20,83 %
Eisen (Fe) 13,96 %
Phosphor (P) 19,01 %
Kohlenstoff (C) 1,88 %
Elektrochemische Leistung 0,2C Entladekapazität (1. Zyklus) 154,4 mAh/g
0,2C Wirkungsgrad (1. Entladung) 93,26 %

Warum dieses Produkt wählen?

  • Überlegenes Energiegleichgewicht: Schließt die Lücke zwischen kosteneffizienten, ultrasicheren Phosphatchemien und hochspannungsfesten ternären Materialien und verleiht Ihren Batteriedesigns einen sofortigen Wettbewerbsvorteil bei der gravimetrischen Leistung.
  • Strenge Qualitätskontrolle & Reinheit: Jede Charge wird unter strengen atmosphärischen und stöchiometrischen Kontrollen synthetisiert, um geringe Spurenverunreinigungen, enge Feuchtigkeitsschwellenwerte und eine gleichmäßige Kohlenstoffbeschichtung zu gewährleisten.
  • Nahtlose Slurry- & Elektrodenverarbeitung: Die optimierte Partikelverteilung und BET-Oberfläche ermöglichen eine stabile Dispersion in Standard-NMP/PVDF-Systemen, was eine gleichmäßige Rakelbeschichtung und Kalandrierung ohne Partikelbruch erleichtert.
  • Volle Workflow-Kompatibilität: Vollständig kompatibel mit umfassenden Labor- und Pilot-Elektrodenfertigungslinien – einschließlich Planetenmischen, Schlitzdüsenbeschichtung, Walzenpressen und automatisiertem Stapeln.

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