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Polvo de fosfato de hierro y manganeso y litio (LMFP) para cátodo de batería

Materiales de batería

Polvo de fosfato de hierro y manganeso y litio (LMFP) para cátodo de batería

Número de artículo : CL13

El precio varía según Especificaciones y personalizaciones


Capacidad de descarga inicial a 0.2C
154.4 mAh/g
Eficiencia de descarga inicial a 0.2C
93.26%
Tamaño de partícula (D50)
0.936 µm
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Este polvo catódico de fosfato de hierro y manganeso y litio (LMFP) de alta pureza representa una evolución avanzada en la química de almacenamiento de energía con estructura de olivino. Al incorporar manganeso en la red cristalina de fosfato de hierro, este material eleva la meseta de voltaje operativo a 4,1 V frente al litio, lo que permite una mayor densidad energética manteniendo la seguridad térmica y estructural intrínseca de los materiales de fosfato tradicionales. Proporciona a los diseñadores de celdas electroquímicas y a los científicos de materiales un equilibrio optimizado entre producción de energía, vida útil y resistencia térmica.

Diseñado específicamente para la investigación de baterías de iones de litio de próxima generación, la creación de prototipos piloto y la producción comercial de alto rendimiento, este material sirve para la movilidad eléctrica, los sistemas de almacenamiento de energía estacionarios (ESS) y las aplicaciones de potencia industrial especializadas. Su morfología central submicrónica controlada facilita vías de difusión rápida de iones de litio, lo que lo hace especialmente eficaz para demandas de descarga de alta tasa y entornos operativos de baja temperatura.

Fabricado bajo rigurosos estándares de control de calidad, este polvo catódico garantiza una consistencia excepcional entre lotes, baja humedad interna y una conductividad de red de carbono optimizada. Ya sea evaluado en semiceldas de moneda, configuraciones de bolsa multicapa o formatos cilíndricos enrollados, el material ofrece una eficiencia culómbica confiable y una estabilidad de ciclo a largo plazo bajo estrés electroquímico y térmico exigente.

Características principales

  • Meseta de voltaje operativo elevado: La incorporación de manganeso desplaza el perfil de voltaje operativo hacia una meseta de 4,1 V, aumentando significativamente la densidad de energía volumétrica y gravimétrica en comparación con las químicas estándar de fosfato de hierro y litio.
  • Alta capacidad de descarga inicial: Ofrece una capacidad de primera descarga de 0,2C de 154,4 mAh/g con una eficiencia culómbica inicial del 93,26%, maximizando la utilización del material activo desde el ciclo de formación.
  • Tamaño de partícula primaria submicrónica diseñado: Caracterizado por una distribución de tamaño de partícula estrecha con D10 de 0,327 µm, D50 de 0,936 µm y D90 de 14,786 µm, lo que acorta las longitudes de difusión de iones de litio en estado sólido para una mayor capacidad de tasa.
  • Recubrimiento de red de carbono optimizado: Cuenta con un contenido de carbono integrado del 1,88% que proporciona una conductividad superficial uniforme, compensando la baja conductividad eléctrica intrínseca de los cristales de fosfato prístinos sin comprometer la densidad de empaquetamiento.
  • Área superficial controlada para un procesamiento de suspensión estable: Un área superficial específica medida de 19,34 m²/g proporciona un área de contacto interfacial ideal con electrolitos líquidos o sólidos, manteniendo al mismo tiempo una viscosidad de suspensión manejable durante las operaciones de recubrimiento de electrodos.
  • Supresión rigurosa de la humedad: Mantenido en un límite estricto de humedad de 599,2 ppm para evitar la generación de ácido fluorhídrico en electrolitos líquidos y evitar la degradación interfacial en sistemas de baterías avanzados.
  • Equilibrio estequiométrico preciso de metales de transición: Formulado con una distribución elemental precisa que incluye 4,3% de litio, 20,83% de manganeso, 13,96% de hierro y 19,01% de fósforo para mantener la integridad del cristal de olivino a largo plazo durante ciclos prolongados de litiación-delitiación.
  • Estabilidad estructural y térmica mejorada: Conserva fuertes enlaces covalentes P-O dentro del marco cristalino, evitando la liberación de oxígeno durante condiciones de abuso a alta temperatura o sobrecarga severa.

Aplicaciones

Aplicación Descripción Beneficio clave
Celdas de tracción para vehículos eléctricos (VE) Formulación de celdas de batería prismáticas y de bolsa de alta energía para turismos eléctricos, vehículos comerciales ligeros y autobuses eléctricos. Ofrece hasta un 15-20% más de densidad energética que el LFP estándar manteniendo una tolerancia al abuso y seguridad contra incendios superiores.
Sistemas de almacenamiento de energía en red estacionaria Implementación de módulos de almacenamiento de batería comerciales y de servicios públicos de larga duración diseñados para el recorte de picos e integración de energías renovables. La vida útil excepcional y la estabilidad química reducen el costo nivelado de almacenamiento (LCOS) sin requerir sistemas de refrigeración activa complejos.
Energía especializada a baja temperatura Alimentación de drones, robótica y equipos de campo industriales que operan en temperaturas bajo cero y fluctuantes. El D50 submicrónico de 0,936 µm permite una cinética iónica rápida y reduce la polarización a bajas temperaturas operativas.
Investigación de baterías de estado sólido Actúa como un material activo de cátodo de alto voltaje y químicamente estable, combinado con electrolitos sólidos de sulfuro, óxido o polímero. El bajo contenido de humedad (599,2 ppm) y la superficie de olivino estable minimizan las reacciones secundarias en las interfaces de electrolitos sólidos reactivos.
Herramientas eléctricas industriales de alta tasa Fabricación de celdas cilíndricas 18650 y 21700 de alta potencia para herramientas inalámbricas, embarcaciones eléctricas y equipos de jardinería. La robusta red conductora de carbono (1,88% C) admite una entrega de energía estable y una capacidad de recarga rápida.
Cátodos combinados de próxima generación Mezcla con químicas NMC/NCA ricas en níquel para mejorar la estabilidad térmica del compuesto, reducir costos y mejorar la seguridad a nivel de paquete. Actúa como un amortiguador térmico interno y estabiliza los eventos de sobrecarga en formulaciones de cátodos híbridos.

Especificaciones técnicas

Categoría de especificación Parámetro Valor Unidad
Identificación del producto Número de artículo CL13 -
Distribución del tamaño de partícula D10 0,327 µm
D50 0,936 µm
D90 14,786 µm
Propiedades físicas y superficiales Área superficial específica (BET) 19,34 m²/g
Densidad de compactación 0,98 g/cm³
Contenido de humedad 599,2 ppm
Composición química Litio (Li) 4,3 %
Manganeso (Mn) 20,83 %
Hierro (Fe) 13,96 %
Fósforo (P) 19,01 %
Carbono (C) 1,88 %
Rendimiento electroquímico Capacidad de primera descarga 0,2C 154,4 mAh/g
Eficiencia de descarga inicial 0,2C 93,26 %

¿Por qué elegir este producto?

  • Equilibrio energético superior: Cierra la brecha entre las químicas de fosfato ultra seguras y rentables y los materiales ternarios de alto voltaje, brindando a sus diseños de baterías una ventaja competitiva inmediata en rendimiento gravimétrico.
  • Estricto control de calidad y pureza: Cada lote se sintetiza bajo estrictos controles atmosféricos y estequiométricos para garantizar una baja contaminación por trazas, umbrales de humedad ajustados y una cobertura de recubrimiento de carbono uniforme.
  • Procesamiento fluido de suspensión y electrodos: La distribución de partículas optimizada y el área superficial BET permiten una dispersión estable en sistemas estándar de NMP/PVDF, facilitando el recubrimiento uniforme con cuchilla y el calandrado sin fractura de partículas.
  • Compatibilidad total con el flujo de trabajo: Totalmente compatible con líneas integrales de preparación de electrodos a escala de laboratorio y piloto, incluyendo mezcla planetaria, recubrimiento por ranura, prensado de rodillos y apilamiento automatizado.

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