Matériaux de batterie
Poudre de phosphate de manganèse et de fer lithié (LMFP) pour cathode de batterie
Numéro d'article : CL13
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Capacité de première décharge à 0,2C
- 154,4 mAh/g
- Efficacité initiale de décharge à 0,2C
- 93,26 %
- Taille des particules (D50)
- 0,936 µm
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Présentation du produit


Cette poudre de cathode au phosphate de manganèse et de fer lithié (LMFP) de haute pureté représente une évolution avancée de la chimie de stockage d'énergie à structure olivine. En incorporant du manganèse dans le réseau cristallin du phosphate de fer, ce matériau élève le plateau de tension de fonctionnement à 4,1 V par rapport au lithium, débloquant une densité énergétique plus élevée tout en conservant la sécurité thermique et structurelle intrinsèque des matériaux phosphatés traditionnels. Il offre aux concepteurs de cellules électrochimiques et aux scientifiques des matériaux un équilibre optimisé entre rendement énergétique, durée de vie et résilience thermique.
Conçu spécifiquement pour la recherche sur les batteries lithium-ion de nouvelle génération, le prototypage pilote et la production commerciale haute performance, ce matériau dessert la mobilité électrique, les systèmes de stockage d'énergie stationnaires (ESS) et les applications industrielles spécialisées. Sa morphologie centrale submicronique contrôlée facilite les voies de diffusion rapide des ions lithium, ce qui le rend particulièrement efficace pour les demandes de décharge à haut débit et les environnements de fonctionnement à basse température.
Fabriquée selon des normes de contrôle qualité rigoureuses, cette poudre de cathode garantit une excellente cohérence entre les lots, une faible humidité interne et une conductivité optimisée du réseau de carbone. Qu'il soit évalué dans des demi-cellules à pièce, des configurations de poche multicouches ou des formats cylindriques enroulés, le matériau offre une efficacité coulombique fiable et une stabilité de cyclage à long terme sous des contraintes électrochimiques et thermiques exigeantes.
Caractéristiques principales
- Plateau de tension de fonctionnement élevé : L'incorporation de manganèse déplace le profil de tension de fonctionnement vers un plateau de 4,1 V, augmentant considérablement la densité énergétique volumétrique et gravimétrique par rapport aux chimies standard au phosphate de fer lithié.
- Capacité de décharge initiale élevée : Offre une capacité de première décharge à 0,2C de 154,4 mAh/g avec une efficacité coulombique initiale de 93,26 %, maximisant l'utilisation du matériau actif dès le cycle de formation.
- Taille de particule primaire submicronique conçue : Caractérisée par une distribution granulométrique étroite avec un D10 de 0,327 µm, un D50 de 0,936 µm et un D90 de 14,786 µm, raccourcissant les longueurs de diffusion des ions lithium à l'état solide pour une capacité de débit améliorée.
- Revêtement de réseau de carbone optimisé : Présente une teneur en carbone intégrée de 1,88 % assurant une conductivité de surface uniforme, compensant la faible conductivité électrique intrinsèque des cristaux de phosphate vierges sans compromettre la densité de tassement.
- Surface spécifique contrôlée pour un traitement stable des bouillies : Une surface spécifique mesurée de 19,34 m²/g offre une zone de contact interfacial idéale avec les électrolytes liquides ou solides tout en maintenant une viscosité de bouillie gérable lors des opérations de revêtement d'électrode.
- Suppression rigoureuse de l'humidité : Maintenue à une limite d'humidité stricte de 599,2 ppm pour empêcher la génération d'acide fluorhydrique dans les électrolytes liquides et éviter la dégradation interfaciale dans les systèmes de batterie avancés.
- Équilibre stoechiométrique précis des métaux de transition : Formulé avec une répartition élémentaire précise comprenant 4,3 % de lithium, 20,83 % de manganèse, 13,96 % de fer et 19,01 % de phosphore pour maintenir l'intégrité du cristal d'olivine à longue portée tout au long du cyclage prolongé de lithiation-délithiation.
- Stabilité structurelle et thermique améliorée : Conserve de fortes liaisons covalentes P-O au sein du cadre cristallin, empêchant le dégagement d'oxygène lors d'abus à haute température ou de conditions de surcharge sévères.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Cellules de traction pour véhicules électriques (VE) | Formulation de cellules de batterie de type poche et prismatique à haute énergie pour les voitures particulières électriques, les véhicules utilitaires légers et les bus électriques. | Offre une densité énergétique jusqu'à 15-20 % supérieure à celle du LFP standard tout en conservant une tolérance aux abus et une sécurité incendie supérieures. |
| Systèmes de stockage d'énergie stationnaires sur réseau | Mise en œuvre de modules de stockage de batterie commerciaux et utilitaires longue durée conçus pour l'écrêtement des pointes et l'intégration des énergies renouvelables. | Une durée de vie et une stabilité chimique exceptionnelles réduisent le coût nivelé du stockage (LCOS) sans nécessiter de systèmes de refroidissement actif complexes. |
| Énergie spécialisée basse température | Alimentation de drones, de robotique et d'équipements de terrain industriels fonctionnant à des températures ambiantes inférieures à zéro et fluctuantes. | Le D50 submicronique de 0,936 µm permet une cinétique ionique rapide et réduit la polarisation à basse température de fonctionnement. |
| Recherche sur les batteries à l'état solide | Utilisation comme matériau actif de cathode haute tension chimiquement stable associé à des électrolytes solides au sulfure, à l'oxyde ou au polymère. | La faible teneur en humidité (599,2 ppm) et la surface d'olivine stable minimisent les réactions secondaires aux interfaces d'électrolyte solide réactives. |
| Outils électriques industriels à haut débit | Fabrication de cellules haute puissance cylindriques 18650 et 21700 pour outils sans fil, embarcations électriques et équipements de jardinage. | Le réseau conducteur en carbone robuste (1,88 % C) prend en charge une alimentation stable et une capacité de recharge rapide. |
| Cathodes mélangées de nouvelle génération | Mélange avec des chimies NMC/NCA riches en nickel pour améliorer la stabilité thermique du composite, réduire les coûts et améliorer la sécurité au niveau du pack. | Agit comme un tampon thermique interne et stabilise les événements de surcharge dans les formulations de cathode hybrides. |
Spécifications techniques
| Catégorie de spécification | Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Identification du produit | Numéro d'article | CL13 | - |
| Distribution granulométrique | D10 | 0,327 | µm |
| D50 | 0,936 | µm | |
| D90 | 14,786 | µm | |
| Propriétés physiques et de surface | Surface spécifique (BET) | 19,34 | m²/g |
| Densité après tassement | 0,98 | g/cm³ | |
| Teneur en humidité | 599,2 | ppm | |
| Composition chimique | Lithium (Li) | 4,3 | % |
| Manganèse (Mn) | 20,83 | % | |
| Fer (Fe) | 13,96 | % | |
| Phosphore (P) | 19,01 | % | |
| Carbone (C) | 1,88 | % | |
| Performance électrochimique | Capacité de première décharge 0,2C | 154,4 | mAh/g |
| Efficacité de décharge initiale 0,2C | 93,26 | % |
Pourquoi choisir ce produit
- Équilibre énergétique supérieur : Comble le fossé entre les chimies phosphatées ultra-sûres et rentables et les matériaux ternaires haute tension, donnant à vos conceptions de batterie un avantage concurrentiel immédiat en termes de performance gravimétrique.
- Contrôle qualité et pureté stricts : Chaque lot est synthétisé sous des contrôles atmosphériques et stoechiométriques stricts pour garantir une faible contamination, des seuils d'humidité serrés et une couverture uniforme du revêtement de carbone.
- Traitement fluide des bouillies et des électrodes : La distribution granulométrique optimisée et la surface BET permettent une dispersion stable dans les systèmes NMP/PVDF standard, facilitant le revêtement à la racle et le calandrage sans fracturation des particules.
- Compatibilité totale du flux de travail : Entièrement compatible avec les lignes de préparation d'électrodes de laboratoire et à l'échelle pilote, y compris le mélange planétaire, le revêtement par filière à fente, le pressage au rouleau et l'empilage automatisé.
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Poudre de phosphate de manganèse et de fer lithié (LMFP) pour cathode de batterie
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